WO2010134514A1 - セラミック浸透気化膜及びセラミック蒸気透過膜 - Google Patents

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慎 寺西
鈴木 秀之
俊 坂下
学 磯村
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日本碍子株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a ceramic monolithic pervaporation membrane and a vapor permeable membrane.
  • Ceramic filters have been used to selectively recover only specific components from a multi-component mixture (mixed fluid). Ceramic filters are superior to organic polymer filters in terms of mechanical strength, durability, corrosion resistance, etc., so they can be used in a wide range of fields such as water treatment, exhaust gas treatment, and pharmaceutical and food fields. It is preferably applied to the removal of suspended substances, bacteria, dust and the like in gas.
  • the monolith type filter has a cylindrical support, and includes a porous support body having a large number of parallel flow paths (cells) formed in the axial direction. A separation membrane having a pore size smaller than that of the porous support is formed on the inner wall surface forming the cell.
  • Patent Documents 1 to 5 can be cited as prior documents disclosing conventional monolith type (or honeycomb type) ceramic filters.
  • a slit-shaped gap is provided in the longitudinal direction of the porous support (porous substrate), so that the amount of permeation from the cells near the center of the porous support is Is increasing.
  • the permeated fluid permeated through the cells near the center of the porous support receives a larger flow resistance when it flows out of the porous support. Since the separation ability (filtration treatment ability) was lower than the area of the filtration membrane actually formed, this was proposed for the purpose of improving this separation ability.
  • the ceramic honeycomb filter disclosed in Patent Document 2 is provided with a filtration membrane having a pore size smaller than the pore size of the porous body on the inner wall surface of a large number of parallel cells formed in the longitudinal direction of the cylindrical porous body.
  • a discharge channel is provided in the longitudinal direction of the porous body, and the edge of the water collection cell communicating with the discharge channel is plugged. It is sealed with a stop member.
  • the ceramic honeycomb filter disclosed in Patent Document 3 includes a plugging member (clogging member) only in a predetermined space so that a liquid pool is not formed.
  • a plugging member clogging member
  • the internal retention of the permeating fluid (filtered fluid) is effectively prevented, so that a permeating fluid having a high degree of cleaning can be supplied.
  • the cross-flow type filtration device disclosed in Patent Document 4 includes a structure (ceramic filter) having a plurality of (three or more) filtration cells between water collection cells, and has a low pressure loss, a fine filtration, It is a filtration device suitable for various uses such as ultrafiltration, reverse osmosis, gas separation, and pervaporation.
  • the ceramic filter disclosed in Patent Document 5 has a structure in which one side of a filtration cell and a water collection cell is adjacent to each other, and has a large water permeation amount and high backwashing efficiency in applications of ultrafiltration and microfiltration. It is a filter.
  • JP-A-6-99039 JP 2000-153117 A Japanese Patent No. 3868391 Japanese Patent Publication No. 6-016819 Japanese Utility Model Publication No. 4-892
  • the ceramic honeycomb filter of Patent Document 1 due to its structure, there is a risk of damage during firing or mounting on the housing and a sealing failure associated therewith. Further, the ceramic honeycomb filter disclosed in Patent Document 2 has an excellent separation ability when used as a separation means by a microfiltration method, but the permeation rate is low when the permeation separation component is a gas. Since it is faster than liquid, pressure loss increases, and permeate flow rate per unit time decreases. Therefore, it is suitable for pervaporation and vapor permeation. That's not true.
  • the ceramic honeycomb filter disclosed in Patent Document 3 has a particularly excellent separation ability when the permeation separation component is liquid, but when the permeation separation component is gas, the permeation rate is liquid. Compared with this, the pressure loss increases and the permeate flow rate per unit time decreases. Further, the filtration device disclosed in Patent Document 4 has an excellent separation ability when used as a separation means by a microfiltration method, but when used as a separation means by an osmosis vaporization method, pressure loss increases. There is a problem that the permeation speed decreases, and the separation factor is small. That is, the techniques disclosed in Patent Documents 3 and 4 are not suitable for pervaporation and vapor permeation. And the ceramic filter of patent document 5 is not used for the permeation
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and a problem thereof is to provide a pervaporation membrane and a vapor permeable membrane having a high permeation rate and a high separation factor.
  • a porous body and a separation membrane are provided, and the porous body has both end faces and an outer peripheral face, and is formed in a row extending from one end face to the other end face.
  • a plurality of filtration cells, a plurality of water collection cells formed in a row through one end surface to the other end surface and sealed at both end surfaces, and the water collection cells are connected to an external space.
  • the separation membrane is disposed on the inner wall surface of the porous filtration cell, and is parallel to the flow channel direction of the water collection cell with respect to the length of the filtration cell.
  • a ceramic pervaporation membrane having a total opening length of the discharge flow path of 10% or more is provided (referred to as a first ceramic pervaporation membrane according to the present invention).
  • the ratio of the sum of the opening lengths of the discharge flow paths parallel to the flow direction of the water collection cells to the length of the filtration cells is 15% or more. It is preferably 20% or more.
  • a plurality of the discharge channels are formed, and the plurality of discharge channels adjacent to each other in the flow direction of the water collection cell with respect to the length of the filtration cell.
  • the ratio of the longest interval is preferably 80% or less.
  • the ratio of the longest interval between the discharge channels is more preferably 45% or less, still more preferably 40% or less, and particularly preferably 30% or less.
  • the upper limit of the ratio of the sum of the opening lengths of the discharge channels is 40%.
  • the ratio of the opening length of one discharge channel to the length of the filtration cell is preferably 10% or less from the viewpoint of the mechanical strength of the ceramic pervaporation membrane.
  • the ratio m / n of the number m of filtration cell columns to the number n of water collection cell columns is preferably 1 to 4.
  • This preferred aspect of the first ceramic pervaporation membrane according to the present invention also has the characteristics of the second ceramic pervaporation membrane according to the present invention described later.
  • the number of filtration cell rows between two water collection cells is 3 or less. This also has the characteristics of the second ceramic pervaporation membrane according to the present invention described later.
  • the number of rows of filtration cells between the two rows of the water collection cells is 2, and the filtration cells and the water collection cells are always adjacent to each other. preferable. This also has the characteristics of the second ceramic pervaporation membrane according to the present invention described later.
  • a porous body and a separation membrane are provided, and the porous body has both end surfaces and an outer peripheral surface, and is formed in a row extending from one end surface to the other end surface.
  • the separation membrane is disposed on the inner wall surface of the porous filtration cell, and the ratio of the number m of filtration cell columns to the number n of water collection cell rows m /
  • a ceramic pervaporation membrane in which n is 1 to 4 is provided (referred to as a second ceramic pervaporation membrane according to the present invention).
  • the number of filtration cells between the two water collection cells is 3 or less.
  • the number of rows of filtration cells between the two rows of water collection cells is 2, and the filtration cells and the water collection cells are always adjacent to each other. .
  • the length of the filtration cell is preferably 300 mm or more and 1500 mm or less.
  • a more preferable length of the filtration cell is 500 mm or more and 1500 mm or less.
  • a particularly preferable length of the filtration cell is 500 mm or more and 1000 mm or less.
  • the cross-sectional shape of the water collection cell and the filtration cell can be any shape such as a circle, a quadrangle, a hexagon, an octagon, and the like.
  • the cross-sectional shape of the filtration cell is preferably circular. (Filtration or water collection)
  • the cross-sectional shape of the cell appears in a cross section perpendicular to the direction (also referred to as the length direction of the cell) connecting both end surfaces of the porous body having both end surfaces and outer peripheral surface (filtration or water collection) The shape of the cell.
  • the ratio of the sum of the opening lengths of the discharge flow paths parallel to the flow direction of the water collection cells to the length of the filtration cells is 10% or more. Is preferred.
  • This preferred aspect of the second ceramic pervaporation membrane according to the present invention also has the characteristics of the first ceramic pervaporation membrane according to the present invention described above. That is, the preferred embodiment of the second ceramic pervaporation membrane is equal to the preferred embodiment of the first ceramic pervaporation membrane.
  • the ratio of the total opening length of the discharge flow path parallel to the flow direction of the water collection cell to the length of the filtration cell is 20% or more. preferable. This also has the characteristics of the first ceramic pervaporation membrane according to the present invention described above.
  • the second ceramic pervaporation membrane according to the present invention a plurality of discharge flow paths are formed, and a plurality of discharge flow paths adjacent to each other in the flow direction of the water collection cell with respect to the length of the filtration cell.
  • the ratio of the longest interval is preferably 80% or less.
  • the ratio of the longest interval between the discharge channels is more preferably 45% or less, still more preferably 40% or less, and particularly preferably 30% or less. This also has the characteristics of the first ceramic pervaporation membrane according to the present invention described above.
  • a dehydration method for removing water as a vapor from an aqueous solution or a mixed phase liquid of water and an organic solvent using any of the second ceramic pervaporation membranes according to the present invention described above (Referred to as a first dehydration method according to the present invention).
  • a dehydration target for removing water as a vapor from an aqueous solution or a mixed phase liquid of water and an organic solvent using any of the second ceramic pervaporation membranes according to the present invention described above.
  • an aqueous solution or a mixed phase solution of water and an organic solvent having a water concentration of 1% to 99% (by mass ratio) can be cited as a dehydration target.
  • the first dehydration method according to the present invention include a pervaporation method from an aqueous alcohol solution such as an aqueous methanol solution and an aqueous ethanol solution, a carboxylic acid such as acetic acid, a ketone such as acetone, and an amine such as ethylamine. This is a method for dehydrating an aqueous solution by removing water (water).
  • a porous body and a separation membrane are provided, and the porous body has both end surfaces and an outer peripheral surface, and is formed in a row extending from one end surface to the other end surface.
  • the separation membrane is disposed on the inner wall surface of the porous filtration cell, and discharges parallel to the flow direction of the water collection cell with respect to the length of the filtration cell.
  • a ceramic vapor permeable membrane in which the ratio of the sum of the opening lengths of the flow paths is 10% or more is provided (referred to as the first ceramic vapor permeable membrane according to the present invention).
  • the ratio of the total opening length of the discharge flow path parallel to the flow direction of the water collection cell to the length of the filtration cell is 15% or more. It is preferably 20% or more.
  • a plurality of the discharge channels are formed, and the plurality of discharge channels adjacent to each other in the flow direction of the water collection cell with respect to the length of the filtration cell.
  • the ratio of the longest interval is preferably 80% or less.
  • the ratio of the longest interval between the discharge channels is more preferably 45% or less, still more preferably 40% or less, and particularly preferably 30% or less.
  • the upper limit of the ratio of the sum of the opening lengths of the discharge channels is 40%.
  • the ratio of the opening length of one discharge channel to the length of the filtration cell is preferably 10% or less from the viewpoint of the mechanical strength of the ceramic vapor permeable membrane.
  • the ratio m / n of the number m of filtration cells and the number n of water collection cells is preferably 1 to 4.
  • This preferred aspect of the first ceramic vapor permeable membrane according to the present invention also has the characteristics of the second ceramic vapor permeable membrane according to the present invention described later.
  • the number of filtration cell rows between two water collection cells is 3 or less. This also has the characteristics of the second ceramic vapor permeable membrane according to the present invention to be described later.
  • the number of filtration cell rows between the two water collection cells is 2, and the filtration cells and the water collection cells are always adjacent to each other. preferable. This also has the characteristics of the second ceramic vapor permeable membrane according to the present invention to be described later.
  • a porous body and a separation membrane are provided, and the porous body has both end surfaces and an outer peripheral surface, and is formed in a row extending from one end surface to the other end surface.
  • the separation membrane is disposed on the inner wall surface of the porous filtration cell, and the ratio of the number m of filtration cell columns to the number n of water collection cell rows m /
  • a ceramic vapor permeable membrane having n of 1 to 4 is provided (referred to as a second ceramic vapor permeable membrane according to the present invention).
  • the number of filtration cell rows between the two rows of water collection cells is 3 or less.
  • the number of filtration cell rows between the two rows of water collection cells is preferably 2, and the filtration cells and the water collection cells are always adjacent to each other. .
  • the length of the filtration cell is preferably 300 mm or more and 1500 mm or less.
  • a more preferable length of the filtration cell is 500 mm or more and 1500 mm or less.
  • a particularly preferable length of the filtration cell is 500 mm or more and 1000 mm or less.
  • the cross-sectional shape of the filtration cell is preferably circular.
  • the cross-sectional shape of the cell appears in a cross section perpendicular to the direction (also referred to as the length direction of the cell) connecting both end surfaces of the porous body having both end surfaces and outer peripheral surface (filtration or water collection) The shape of the cell.
  • the ratio of the sum of the opening lengths of the discharge flow paths parallel to the flow direction of the water collection cells to the length of the filtration cells is 10% or more. Is preferred.
  • This preferred aspect of the second ceramic vapor permeable membrane according to the present invention has the characteristics of the first ceramic vapor permeable membrane according to the present invention described above. That is, the preferred embodiment of the second ceramic vapor permeable membrane is equal to the preferred embodiment of the first ceramic vapor permeable membrane.
  • the ratio of the total opening length of the discharge flow path parallel to the flow direction of the water collection cell to the length of the filtration cell is 20% or more. preferable. This also has the characteristics of the first ceramic vapor permeable membrane according to the present invention described above.
  • the second ceramic vapor permeable membrane according to the present invention a plurality of discharge flow paths are formed, and a plurality of discharge flow paths adjacent to each other in the flow direction of the water collection cell with respect to the length of the filtration cell.
  • the ratio of the longest interval is preferably 80% or less.
  • the ratio of the longest interval between the discharge channels is more preferably 45% or less, still more preferably 40% or less, and particularly preferably 30% or less. This also has the characteristics of the first ceramic vapor permeable membrane according to the present invention described above.
  • a dehydration method for removing moisture as a vapor from a mixed gas of water and an organic solvent using any one of the above-described second ceramic vapor permeable membranes according to the present invention ( This is referred to as a second dehydration method according to the present invention).
  • a mixed gas of water and an organic solvent having a water concentration (by mass ratio) of 1% to 99% can be listed as a dehydration target.
  • the second dehydration method according to the present invention include alcohols such as methanol and ethanol, carboxylic acids such as acetic acid, ketones such as acetone, amines such as ethylamine, water (water vapor), This is a method for dehydrating a mixed gas by removing water (moisture) from the mixed gas containing by a vapor infiltration method.
  • the first ceramic pervaporation membrane according to the present invention and the second ceramic pervaporation membrane according to the present invention are collectively referred to as a ceramic pervaporation membrane according to the present invention.
  • the first ceramic vapor permeable membrane according to the present invention and the second ceramic vapor permeable membrane according to the present invention are collectively referred to as a ceramic vapor permeable membrane according to the present invention.
  • the first dehydration method according to the present invention and the second dehydration method according to the present invention are collectively referred to as the dehydration method according to the present invention.
  • the porous body has a substantially columnar outer shape. Since the filtration cell and the water collection cell penetrating from one end surface to the other end surface are formed, the length of the filtration cell and the water collection cell is substantially the length of the porous body (axial length). be equivalent to. That is, the length of the water collection cell is equal to the length of the filtration cell.
  • the opening length of the discharge channel parallel to the flow channel direction of the filtration cell with respect to the length of the water collection cell The ratio of the sum is also 10% or more.
  • the length of the water collection cell includes its sealing portion (plugging member).
  • the discharge flow channel communicates the water collection cell and the external space.
  • the discharge flow path (collection slit) communicates a plurality of collection cells formed in a row and opens to the outer peripheral surface of the porous body, thereby providing a plurality of collection cells and an external space.
  • This discharge flow path becomes a thin (thin) space and is slit-shaped. It looks like a gap.
  • the opening that appears on the outer peripheral surface of the porous body is just a slit.
  • the fact that a plurality of discharge passages are formed means that each space is defined as a plurality of water collecting cells connected to each other.
  • the number of discharge passages is the number of discharge passages provided for each of the plurality of water collection cells communicated.
  • the discharge flow path allows a plurality of water collection cells formed in one row to communicate with each other. Do not connect the water collection cells in the row.
  • the respective opening lengths may be the same length, and the opening lengths of the respective discharge flow paths may be different.
  • the ceramic pervaporation membrane according to the present invention is called a pervaporation membrane, but is a ceramic filter for pervaporation.
  • the ceramic vapor permeable membrane according to the present invention is called a vapor permeable membrane, but is a ceramic filter for vapor permeable applications.
  • the porous body having both end surfaces and the outer peripheral surface has a substantially columnar body in outer shape.
  • the outer shape is preferably a cylindrical shape because the casing is easy, but may be a quadrangular prism shape or the like.
  • the porous body having such an outer shape includes a plurality of filtration cells and a plurality of water collection cells formed in a row extending from one end face to the other end face.
  • a separation membrane is disposed on the inner wall surface of the porous filtration cell. That is, both the ceramic pervaporation membrane according to the present invention and the ceramic vapor permeable membrane according to the present invention can be said to be monolithic filters.
  • the inner wall surface of the filtration cell on which the separation membrane is disposed is the (internal) surface of the porous body forming the filtration cell, and the surface of the partition wall (the wall separating the cells (the porous body itself)).
  • the ceramic pervaporation membrane according to the present invention and the ceramic vapor permeable membrane according to the present invention for example, if the ratio m / n of the column number m of the filtration cell and the column number n of the water collection cell is 1, the column of the filtration cell And rows of water collection cells can be arranged alternately. For example, if the ratio m / n of the number of filtration cell rows m to the number of water collection cell rows n is 2, the number of filtration cells is one row with respect to two rows of filtration cells. Two rows of filtration cells can be disposed between the water collection cells. When m / n as described above is 1 or 2, the filtration cell and the water collection cell can always be arranged adjacent to each other.
  • the water collection cell will be one row for three filtration cells, in other words, Three rows of filtration cells can be arranged between the water collection cell rows.
  • the ratio m / n of the total number m of filtration cells and the number n of water collecting cells is 1 to 4
  • the number of filtration cell rows between the two rows of water collection cells may partially exceed 4.
  • a preferred embodiment is one in which the number of filtration cell rows between two rows of water collection cells is all 1 to 4, and a more preferred embodiment is a row of filtration cells between two rows of water collection cells. The numbers are all 1 to 3.
  • the filtration cell is located on the outer peripheral surface side and is not located between the two rows of water collection cells.
  • the ratio m / n of the total number m of filtration cells to the number n of water collection cells is 1 to 4
  • the number of filtration cell rows between the water collection cell and the outer peripheral surface may be more than 4 in this portion, but also in this portion, the number of filtration cell rows between the water collection cell and the outer peripheral surface is 1 It is preferably 4 to 4.
  • the filtration cell is located on the outer peripheral surface side and a portion not located between the two water collection cells may also occur, the total number m of filtration cell rows and the water collection cell rows The ratio m / n of the number n and the number of filtration cell rows between the two water collection cells are not always in a fixed relationship.
  • the ceramic pervaporation membrane according to the present invention and the ceramic vapor permeable membrane according to the present invention can
  • the ratio m / n between the number m of columns and the number n of water collection cells is required to be 1 to 4, and the preferred embodiment is that the number of filtration cells between the two water collection cells is all More preferably, the number of filtration cells between the two water collection cells is 1 to 3 in all cases.
  • the diameters of the filtration cell and the water collection cell are preferably 5 mm or less, and particularly preferably 1 to 3 mm. If the diameter is less than 1 mm, the cell may be closed due to deformation. On the other hand, if it exceeds 5 mm, the membrane area of the separation membrane becomes small.
  • the cell diameter means the diameter of a circle-equivalent area of the cross-sectional shape of the cell.
  • the wall thickness between cells is preferably 1.5 mm or less, particularly preferably 0.2 to 1.5 mm. . If the wall thickness is less than 0.2 mm, the cell may close due to large deformation due to heat treatment (firing) during production. On the other hand, if it exceeds 1.5 mm, the water permeation rate decreases due to an increase in pressure loss, and the separation performance per ceramic pervaporation membrane (or the ceramic vapor permeable membrane according to the present invention) decreases.
  • the wall thickness between cells is the thickness of the wall (porous body) between cells, and is the shortest distance between cells.
  • the difference between the permeation vaporization method and the vapor permeation method is whether the supply of the separated mixed fluid (mixture) is liquid (permeation vaporization method) or gas (vapor permeation method)
  • the permeation separation component is a gas, and both separation mechanisms can be said to be the same. Therefore, the following effects of the ceramic pervaporation membrane according to the present invention can be obtained in the ceramic vapor permeable membrane according to the present invention.
  • the ratio of the sum of the opening lengths of the discharge flow paths parallel to the flow direction of the water collection cells to the length of the filtration cells is 10% or more, preferably Since it is 20% or more, even if the permeation
  • a plurality of discharge channels are formed, and a plurality of discharges adjacent to the length of the filtration cell in the channel direction of the water collection cell. Since the ratio of the longest interval between the flow paths is 45% or less, the above effect is particularly easily obtained. That is, even if the permeation separation component is a gas, the pressure loss can be reduced, and the reduction of the permeation flow rate per unit time can be further suppressed.
  • the ceramic pervaporation membrane according to the present invention includes the number m of filtration cells and the number of water collection cells.
  • the ratio m / n of the number of rows n is 1 to 4, preferably the number of filtration cells between the two rows of water collection cells is 3 or less, more preferably the filtration between the two rows of water collection cells Since the number of cell rows is 2, and the filtration cell and the water collection cell are always adjacent to each other, the permeation vaporization (pervaporation) application has a high water permeation rate and a high separation factor. That is, it is an excellent pervaporation membrane.
  • the ceramic pervaporation membrane according to the present invention is superior to conventional filters in terms of pervaporation.
  • the microfiltration method, ultrafiltration method, gas separation method, reverse osmosis method This is because the influence of the ratio m / n between the number m of filtration cells and the number n of water collection cells is larger than that in the above case.
  • Equation (1) is a basic equation for membrane permeation for determining the permeation rate of component i (for example, water). As shown in this equation (1), the permeation rate is determined by the difference (differential pressure) between the inlet pressure and the outlet pressure of the membrane, so that the permeation has a relatively small differential pressure compared to microfiltration and the like.
  • the ratio m / n of the number m of filtration cells and the number n of water collection cells is 1 to 4, preferably the number of filtration cells between two water collection cells is 3 or less, more preferably 2 If the number of filtration cell rows between the water collection cells in the row is 2, and the filtration cell and the water collection cell are always adjacent to each other, the decrease in the differential pressure can be suppressed.
  • Equation (2) is a basic equation for membrane permeation for obtaining the permeation rate when the component is water
  • Equation (3) is a basic equation for membrane permeation for obtaining the permeation rate when the component is ethanol.
  • Equation (4) is an equation indicating that the outlet pressure p2 of the membrane is obtained by setting the set pressure p (at the inlet) and the pressure loss ⁇ P (at the inlet and outlet) of the membrane
  • Equation (6) is an equation for determining the volume flow velocity based on the ideal gas equation of state based on the Darcy law.
  • permeate fluids eg, water and ethanol
  • equation (6) expand under equation (6) under reduced pressure to increase volume flow rate, and pressure loss across the membrane along equation (5).
  • Increase This increase in pressure loss reduces the effective differential pressure of the membrane in the basic equation for membrane permeation (the parenthesized terms in equations (2) and (3)), and the permeation rate is reduced.
  • the water permeation rate is improved up to about twice as compared with the case where five rows of filtration cells are disposed between the two columns.
  • the permeation rate is larger than when five rows of filtration cells are arranged between the two rows of water collection cells. In the vaporization process, the water permeation rate is improved to about 1.67 times.
  • the water permeation rate in the permeation vaporization process is greatly affected by the arrangement of the filtration cell and the water collection cell than the water permeation rate in the microfiltration process, so the number of columns of the filtration cells in the ceramic permeation vaporization membrane according to the present invention.
  • the ratio m / n of m to the number of water collecting cell rows n is 1 to 4, preferably the number of filtration cell rows between the two water collecting cells is 2, and the filtration cell and the water collecting cell are always The aspect which adjoins has an effect.
  • the permeation amount [kg / h] per one is large.
  • Water permeation [kg / h] water permeation rate [kg / m 2 ⁇ h] ⁇ filtration membrane area [m 2 ].
  • the permeation speed is also called flux or permeation flux.
  • the length of the filtration cell is more than 1500 mm, the temperature decreases due to the heat of vaporization of the permeated liquid evaporated in the pervaporation process, the water permeation rate decreases, and the permeation amount of water per bottle is reduced. It doesn't get big (fast)
  • the cross-sectional shape of the filtration cell is circular, fine cracks are hardly generated and the separation factor is high. If the cross-sectional shape of the filtration cell is a polygon, cracks are likely to occur at the corners compared to a circle, and the separation factor may be reduced.
  • the first dehydration method according to the present invention uses an aqueous solution or a mixed phase liquid of water and an organic solvent using the second ceramic pervaporation membrane according to the present invention having a high water permeation rate per membrane area and a high separation factor. Since water is removed from the steam as a vapor, a large amount of water (amount of water) can be efficiently removed with a small number of ceramic pervaporation membranes (membrane area).
  • FIG. 1A is a view showing one embodiment of a ceramic pervaporation membrane according to the present invention, and is a perspective view with a part cut out.
  • FIG. 1B is a cross-sectional view showing a cross section A-A ′ in FIG. 1A.
  • FIG. 1C is an enlarged cross-sectional view showing the vicinity of the filtration cell in FIG. 1B in an enlarged manner.
  • FIG. 2 is a view showing another embodiment of the ceramic pervaporation membrane according to the present invention, and is a cross-sectional view corresponding to FIG. 1B.
  • FIG. 3 is a view showing still another embodiment of the ceramic pervaporation membrane according to the present invention, and is a cross-sectional view corresponding to FIGS. 1B and 2.
  • FIG. 1A is a view showing one embodiment of a ceramic pervaporation membrane according to the present invention, and is a perspective view with a part cut out.
  • FIG. 1B is a cross-sectional view showing a cross section A-A ′ in
  • FIG. 4 is a view showing still another embodiment of the ceramic pervaporation membrane according to the present invention, and is an enlarged view of the end face.
  • FIG. 5 is a view showing still another embodiment of the ceramic pervaporation membrane according to the present invention, and is an enlarged view of the end face.
  • FIG. 6A is a view showing an example of a ceramic filter of a ceramic pervaporation membrane according to the present invention and is a view showing an end face thereof.
  • FIG. 6B is a diagram further enlarging the space between the two water collection cells in FIG. 6A.
  • FIG. 7 is a schematic view showing an example of a state in which a precursor solution is introduced in the separation membrane disposing step in the process of manufacturing the ceramic pervaporation membrane according to the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram showing the configuration of the separation device used in the pervaporation test (Example).
  • FIG. 9 is a graph showing the relationship between the concentration of water in the permeate gas and the separation factor in the examples, by determining the concentration of water in the permeate gas so that the separation factor is 1 to 13. .
  • the supply of the separated mixed fluid (mixture) is not a liquid (pervaporation method) but a gas (vapor permeation method). It should be understood that the following embodiments also correspond to ceramic vapor permeable membrane embodiments.
  • the ceramic pervaporation membrane 1 shown in FIGS. 1A to 1C includes a porous body 9 having both end surfaces 2 and 3 and an outer peripheral surface 6.
  • the porous body 9 has an outer shape that is cylindrical, and has a plurality of filtration cells 4 that are formed in rows from one end face 2 to the other end face 3 (in a generally horizontal direction in FIG. 1A), A plurality of water collecting cells 5 formed in a row from the end face 2 to the other end face 3 (substantially in the lateral direction in FIG. 1A).
  • the cross-sectional shapes of the filtration cell 4 and the water collection cell 5 are circular.
  • the water collection cell 5 has the opening of the both end surfaces sealed with the plugging member 8, and a water collection cell A discharge channel 7 is provided so that 5 communicates with the external space.
  • a separation membrane 31 is disposed on the inner wall surface of the filtration cell 4 having a circular cross-sectional shape.
  • one discharge channel 7 is formed in the vicinity of both end faces 2 and 3 for each of the plurality of water collection cells 5 communicated.
  • the water collection cells 5 are arranged in three rows, and the discharge flow path 7 communicates with each other for each row and opens to the outer peripheral surface 6 of the porous body 9. is doing.
  • the number of the discharge channels 7 is the number of the discharge channels 7 provided for each of the plurality of water collecting cells 5 communicated, the number of the discharge channels 7 in the ceramic pervaporation membrane 1 is as follows. , 6 instead of 6.
  • the ratio of the total opening length 2 ⁇ d1 of the discharge flow path 7 parallel to the flow direction of the water collection cell 5 to the length L of the water collection cell 5 is 10% or more.
  • the ratio of the longest distance d2 between the two discharge flow paths 7 adjacent in the flow path direction of the water collection cell 5 to the length L of the water collection cell 5 is not 45% or less.
  • the number of rows of filtration cells 4 between the two rows of water collection cells 5 is 2, and the filtration cells 4 and the water collection cells 5 are always adjacent to each other.
  • the number of columns m of the filtration cells 4 is 7
  • the number of columns n of the water collection cells 5 is 3, and the ratio m / n is 2.3.
  • the length L (see FIG. 1B) of the filtration cell 4 in the ceramic pervaporation membrane 1 is in the range of 300 to 1500 mm.
  • symbol L represents the length of the water collection cell and the length of a filtration cell which are the same length.
  • the porous body 9 includes a support 35 made of particles of the order of 10 ⁇ m, a first intermediate layer 34 having an average pore size of the order of 1 ⁇ m, and a second intermediate layer 33 having an average pore size of the order of 0.1 ⁇ m. , And a third intermediate layer 32 having an average pore diameter of the order of 0.01 ⁇ m.
  • the separation membrane 31 is arrange
  • the average pore diameter of the intermediate layer located below the separation membrane is preferably 0.005 to 1 ⁇ m. If it is less than 0.005 ⁇ m, the pressure loss is large and the water permeation rate is low, and if it exceeds 1 ⁇ m, the strength is reduced and the long-term reliability as a ceramic pervaporation membrane is lowered.
  • the average pore diameter of the porous body 9 is preferably 5 to 25 ⁇ m, more preferably 6 to 20 ⁇ m, and particularly preferably 8 to 16 ⁇ m. If the average pore size of the porous body is less than 5 ⁇ m, the permeation rate of the permeation separation component separated by the separation membrane through the porous body may be extremely slow, and the permeate flow rate per unit time may be reduced. On the other hand, if it exceeds 25 ⁇ m, the separation membrane may not be formed uniformly and the separation performance may be poor. This average pore diameter can be measured by mercury porosimetry.
  • the separation membrane 31 is preferably a gas separation membrane.
  • the gas separation membrane is not particularly limited, and is suitable for the type of gas to be separated, such as a known carbon monoxide separation membrane, helium separation membrane, hydrogen separation membrane, carbon membrane, DDR type zeolite membrane, silica membrane, etc. You just have to choose.
  • Examples of the separation membrane include a carbon monoxide separation membrane described in Japanese Patent No. 4006107, a helium separation membrane described in Japanese Patent No. 395833, a hydrogen separation membrane described in Japanese Patent No. 3933907, and Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-286018. Examples thereof include a carbon membrane described in the gazette, a DDR type zeolite membrane composite described in JP-A-2004-66188, and a silica membrane described in pamphlet of International Publication No. 2008/050812.
  • the plugging member 8 preferably contains aggregate particles, an inorganic binder, a binder, a thickener and a water retention agent.
  • the plugging member 8 can be formed of the same material as the porous body 9.
  • the plugging member 8 is coarse enough to drain water contained in the intermediate layer slurry used when forming the intermediate layers 32 to 34 formed between the porous body 9 and the separation membrane 31. It is preferable that Specifically, the porosity of the plugging member 8 is preferably 25 to 50%. When the porosity of the plugging member 8 is more than 50%, the solid content contained in the intermediate layer slurry used for forming the intermediate layer may pass through the plugging member 8 in some cases.
  • the length of the plugging member 8 is the length from the end face to the discharge channel 7 and is usually about 10 to 20 mm.
  • the mixed fluid containing the permeation separation component flows directly from the porous body portion of the end surface of the ceramic pervaporation membrane and is formed on the inner wall surface of the predetermined filtration cell.
  • the seal portion can be formed by applying a glaze to the end face on the side into which the mixed fluid flows, and then firing it.
  • the number of the discharge channels 7 is 3 (not 9), and the total opening length of the discharge channels 7 is 3 ⁇ d1.
  • the position of the added discharge passage 7 (from the ceramic pervaporation membrane 1) is near the center in the axial direction of the cylindrical ceramic pervaporation membrane (porous body).
  • the longest interval d3 or d4 between the plurality of discharge channels 7 adjacent to the length L of the water collection cell 5 in the flow direction of the water collection cell 5 is 45% or less. It has become.
  • the number of the discharge channels 7 is 4 (not 12), and the total opening length of the discharge channels 7 is 4 ⁇ d1.
  • any of the longest intervals d5 to d7 between the plurality of discharge flow paths 7 adjacent to the length L of the water collection cell 5 in the flow direction of the water collection cell 5 is 45% or less. It has become.
  • the positions of the two added discharge channels 7 are positions where the intervals are substantially uniform in the axial direction of the cylindrical ceramic pervaporation membrane (porous body).
  • the number of rows of the filtration cells 4 between the two rows of the water collection cells 5 is 2, but in the embodiment shown in FIG. In between, the number of columns of the filtration cells 304 is three.
  • the number of filtration cells 204 between the two water collection cells 205 is 5 in any case. In this case, there are many filtration cells 204 that are not adjacent to the water collection cell 205, and this form is not included in the second ceramic pervaporation membrane according to the present invention.
  • the cross-sectional shapes of the filtration cell 4 and the water collection cell 5 are circular, but in the embodiment shown in FIG. 4, the cross-sectional shape of the filtration cell 104 is a heptagon.
  • the cross-sectional shape of the water cell 105 is an octagon (or a quadrangle with rounded squares).
  • the cross-sectional shape of the filtration cell 304 is a circle, and the cross-sectional shape of the water collection cell 305 is an octagon (or a quadrangle with rounded squares).
  • the cross-sectional shape of the filtration cell 204 is hexagonal or heptagonal, and the cross-sectional shape of the water collection cell 205 is octagonal (or a quadrangle with rounded squares).
  • an ethanol aqueous solution (mixed fluid) is introduced from the opening of one end face 2 of the filtration cell 4 while decompressing the external space.
  • ethanol which is a non-permeable separation component (non-permeable fluid)
  • water water vapor
  • permeation separation component permeation fluid
  • the ceramic pervaporation membrane according to the present invention preferably satisfies the relationship of the following formula (7) when separation is performed by such a method.
  • ⁇ P / (P 1 ⁇ P 2 ) ⁇ 0.5 (7) (In the equation (7), ⁇ P represents the total pressure loss in the water collecting cell and the discharge channel where the separation membrane is not disposed, P 1 represents the pressure of the mixed fluid (for example, ethanol aqueous solution), P 2 indicates the pressure in the external space.)
  • the ceramic pervaporation membrane according to the present invention can suppress a decrease in the permeation flow rate per unit time even if the permeation separation component is a gas.
  • ⁇ P / (P 1 -P 2 ) is more preferably 0.3 or less, and particularly preferably 0.2 or less. .
  • the pressure loss in the filtration cell in which the separation membrane is not disposed and the pressure loss in the discharge channel can be calculated. Furthermore, P 1 -P 2 (that is, the operating transmembrane pressure difference) can be adjusted by the degree of decompression of the external space. In addition, the influence of the pressure loss is usually further increased when the permeate flow rate per unit time of the mixed fluid is 1.0 kg / m 2 h or more. Therefore, the ceramic pervaporation membrane according to the present invention exhibits particularly excellent effects when used at a permeation flow rate per unit time of the mixed fluid of 0.5 kg / m 2 h or more. .
  • the raw material of the porous body is extruded using, for example, a vacuum extruder to obtain a monolith-type unfired support having a filtration cell and a water collection cell.
  • the porous material include clay prepared by kneading an aggregated particle and an inorganic binder with an organic binder such as methylcellulose, a dispersion material, and water.
  • the aggregate particles specifically, at least one ceramic material selected from the group consisting of alumina, mullite, bodied, and cordierite can be suitably used.
  • the inorganic binder specifically, at least one material selected from the group consisting of alumina, silica, zirconia, glass frit, feldspar, and cordierite can be suitably used.
  • the discharge channel is formed by grooving the outer peripheral surface where the discharge channel is to be formed, breaking with a grindstone, etc., and then breaking through the water collection cell with an acute jig. I can do it.
  • the discharge channel is about 25 mm as a part for disposing a seal part that separates the permeation separation component and the mixed fluid at the end. It is preferable to ensure.
  • the plugging member in the slurry state is filled into the space from the both end faces of the water collecting cell where the discharge channel is formed to the discharge channel in the obtained unfired support with the discharge channel.
  • a plugged member-filled unfired support is obtained.
  • films (masking) such as polyester are attached to both end faces of the unfired support with a discharge channel, and holes are formed in portions corresponding to specific filtration cells.
  • the end face attached with the film of the unfired support with a discharge channel is pressed into a container filled with a plugging member (slurry), and further filled with, for example, 200 kg by an air cylinder or the like.
  • a plugged member-filled unfired support can be obtained.
  • the obtained plugged member-filled unfired support is fired at, for example, 900 to 1400 ° C. to obtain a plugged member-filled support.
  • an intermediate layer slurry is prepared.
  • the slurry for the intermediate layer is 400 parts by mass of 100 parts by mass of a ceramic raw material such as alumina, mullite, titania, cordierite and the like having the desired particle size (for example, an average particle size of 3.2 ⁇ m) made of the same material as the unfired support. It can be prepared by adding parts by weight of water. Further, an inorganic binder for a film may be added to the intermediate layer slurry in order to increase the film strength after sintering.
  • the inorganic binder for the film clay, kaolin, titania sol, silica sol, glass frit and the like can be used.
  • the addition amount of the inorganic binder for membrane is preferably 5 to 20 parts by mass from the viewpoint of membrane strength.
  • This intermediate layer slurry (for example, using an apparatus disclosed in JP-A-61-238315) is attached to the inner wall surface of the filtration cell, dried, and then sintered at, for example, 900 to 1050 ° C.
  • an intermediate layer can be formed.
  • the intermediate layer can be formed into a plurality of layers by using a plurality of types of slurries having different average particle diameters, and, for example, like the ceramic pervaporation membrane 1, the first to third layers can be formed.
  • the separation membrane can have an intermediate layer.
  • the influence of the irregularities on the surface of the porous body can be reduced by the intermediate membrane.
  • the separation membrane is a thin film, defects as a ceramic pervaporation membrane can be reduced. That is, it is possible to obtain a ceramic pervaporation membrane in which a separation membrane having a high flux, a low cost, and a high separation ability is disposed.
  • a silica membrane for example, titanium isopropoxide is hydrolyzed in the presence of nitric acid to obtain a titania sol solution and diluted with water.
  • An intermediate layer slurry was prepared, and the prepared intermediate layer slurry was distributed on the inner wall surface of a predetermined cell of the sealed plugging member-filled support having an average pore diameter of 0.1 to 0.5 ⁇ m, and then 500 ° C. It is desirable to form an intermediate layer by heat-treating.
  • a precursor solution (silica sol solution) to be a silica film can be prepared by hydrolyzing tetraethoxysilane in the presence of nitric acid to form a sol solution and diluting with ethanol.
  • a precursor solution 70 (silica sol solution), which becomes a silica film, is poured from above the material 9 and passes through the filtration cell 4 or is attached to the inner wall surface of the filtration cell by general dipping. Let Thereafter, the temperature is raised at 100 ° C./hour, held at 500 ° C. for 1 hour, and then lowered at 100 ° C./hour.
  • the silica film can be disposed by repeating such pouring, drying, temperature raising and temperature lowering operations 3 to 5 times. Thus, a ceramic pervaporation membrane whose separation membrane is a silica membrane is obtained.
  • the precursor solution that becomes the carbon film is plugged by means such as dipping, spin coating, spray coating, etc. What is necessary is just to contact the surface of a member filling support body and to form into a film.
  • Thermosetting resins such as phenolic resin, melamine resin, urea resin, furan resin, polyimide resin, epoxy resin, thermoplastic resin such as polyethylene, cellulose resin, etc., or precursor materials of these resins
  • a precursor solution can be obtained by mixing and dissolving in an organic solvent such as methanol, acetone, tetrahydrofuran, NMP, toluene, or water. When the precursor solution is formed, an appropriate heat treatment may be performed according to the type of resin contained in the precursor solution.
  • the outer shape is cylindrical, the outer diameter is 180 mm, the length is 1000 mm (the length of the filtration cell and the water collection cell is also 1000 mm, respectively), and the diameter of the filtration cell having a circular cross-sectional shape is 2.5 mm.
  • the water collection cell whose cross-sectional shape is a square (rounded square)
  • the square is 2.5 mm (long side) ⁇ 2 mm (short side)
  • the wall thickness between the filtration cell and the water collection cell is 0.95 mm
  • a monolithic ceramic pervaporation membrane made of alumina (aggregate particles are alumina) having a wall thickness of 0.95 mm between the filtration cells was used.
  • the opening length of the discharge flow path parallel to the flow direction of the water collection cell is 50 mm per one, the number of discharge flow paths is 2, the longest of the plurality of discharge flow paths adjacent to each other in the flow direction of the water collection cell
  • the intermediate layer has two layers, the average pore size of the intermediate layer on the support side is 0.5 ⁇ m, and the average pore size of the intermediate layer on the separation membrane side is 0.1 ⁇ m.
  • the separation membrane disposed on the intermediate layer is an imide-based carbon membrane.
  • the filtration cells and the water collection cells are both arranged in a row, and the number of filtration cells between the two water collection cells is 5, and this number is constant.
  • the ratio m / n of the total number m of filtration cells and the number n of water collecting cells is 5.6.
  • Ceramic pervaporation membrane 41 was incorporated in the separation apparatus shown in FIG.
  • the ceramic pervaporation membrane 41 is packed in a can 42, and the concentration is 50% by mass on the inlet side of the ceramic permeation vaporization membrane 41 (the filtration cell side on which the separation membrane is disposed), and the temperature is 50 ° C.
  • An ethanol aqueous solution 43 was introduced and this was repeated.
  • the outlet side of the ceramic pervaporation membrane 41 water collection cell side
  • the permeated vapor was cooled and collected through the cooling trap device 44, and its mass and concentration were measured.
  • the time required for the separation treatment was measured.
  • the water permeation amount per one and the water permeation rate per membrane area were calculated
  • the result is the ratio m / n of the number m of filtration cells and the number n of water collection cells, the number of filtration cells between the two water collection cells, the length of the filtration cells, the cross-sectional shape of the filtration cells, Type of separation membrane, number of discharge channels, cross-sectional form of discharge channels (representing the figure), opening length of discharge channel (parallel to flow direction of water collection cell with respect to filtration cell length)
  • the ratio of the longest interval between the discharge channels are shown in Table 2.
  • Examples 2 to 8, Comparative Example 1 Number of discharge channels, cross-sectional configuration of discharge channels, opening length of discharge channels (parallel to channel direction of water collection cell), length of filtration cell
  • membrane which changed any one or more among the ratio of the longest space
  • the result is the ratio m / n of the number m of filtration cells and the number n of water collection cells, the number of filtration cells between the two water collection cells, the length of the filtration cells, the cross-sectional shape of the filtration cells, Type of separation membrane, number of discharge channels, cross-sectional form of discharge channels (representing the figure), opening length of discharge channel (parallel to flow direction of water collection cell with respect to filtration cell length) And the ratio of the longest interval between the discharge channels (a plurality of adjacent ones in the channel direction of the water collection cell with respect to the length of the filtration cell) are shown in Table 2.
  • Example 9 to 16 and Comparative Example 2 The number of filtration cell rows between two rows of water collection cells is 2 (constant), and the total number of filtration cell rows m and the number of water collection cell rows n Using a ceramic pervaporation membrane having a ratio m / n of 2.1, a permeation vaporization test was conducted in the same manner as in Examples 1 to 8 and Comparative Example 1, and the water permeation amount per unit, per membrane area. The water transmission rate was determined.
  • the result is the ratio m / n of the number m of filtration cells and the number n of water collection cells, the number of filtration cells between the two water collection cells, the length of the filtration cells, the cross-sectional shape of the filtration cells, Type of separation membrane, number of discharge channels, cross-sectional form of discharge channels (representing the figure), opening length of discharge channel (parallel to flow direction of water collection cell with respect to filtration cell length) And the ratio of the longest interval between the discharge channels (a plurality of adjacent ones in the channel direction of the water collection cell with respect to the length of the filtration cell) are shown in Table 2.
  • Examples 17 to 24, Comparative Example 3 The number of filtration cell rows between two rows of water collection cells is 3 (constant), and the total number of filtration cell rows m and the number of water collection cell rows n Using a ceramic pervaporation membrane with a ratio m / n of 3.2, a pervaporation test was conducted in the same manner as in Examples 1 to 8 and Comparative Example 1, and the water permeation amount per one, per membrane area. The water transmission rate was determined.
  • the result is the ratio m / n of the number m of filtration cells and the number n of water collection cells, the number of filtration cells between the two water collection cells, the length of the filtration cells, the cross-sectional shape of the filtration cells, Type of separation membrane, number of discharge channels, cross-sectional form of discharge channels (representing the figure), opening length of discharge channel (parallel to flow direction of water collection cell with respect to filtration cell length) And the ratio of the longest interval between the discharge channels (a plurality of adjacent ones in the channel direction of the water collection cell with respect to the length of the filtration cell) are shown in Table 2.
  • the outer shape is cylindrical, the outer diameter is 180 mm, the length is 1000 mm (the length of the filtration cell and the water collection cell are also 1000 mm, respectively), the diameter of the filtration cell is 2.5 mm, and the cross-sectional shape is (square In the water collection cell which is a quadrangle), the square is 2.5 mm (long side) x 2 mm (short side), the wall thickness between the filtration cell and the water collection cell is 0.65 mm, and the filtration cell and the filtration cell A monolithic ceramic pervaporation membrane made of alumina (with aggregate particles of alumina) having a wall thickness of 0.65 mm in between was used.
  • the opening length of the discharge flow path parallel to the flow direction of the water collection cell is 50 mm per one, the number of discharge flow paths is 4, the longest of the plurality of discharge flow paths adjacent to each other in the flow direction of the water collection cell
  • the intermediate layer has two layers, the average pore size of the intermediate layer on the support side is 0.5 ⁇ m, and the average pore size of the intermediate layer on the separation membrane side is 0.1 ⁇ m.
  • the separation membrane disposed on the intermediate layer is an imide-based carbon membrane.
  • the filtration cell and the water collection cell are both arranged in a row, and the number of filtration cells between the two water collection cells is 3, and this number is constant.
  • the ratio m / n of the total number m of filtration cells and the number n of water collection cells is 3.2.
  • Ceramic pervaporation membrane 41 was incorporated in the separation apparatus shown in FIG.
  • the ceramic pervaporation membrane 41 is packed in a can 42, and the concentration is 50% by mass on the inlet side of the ceramic permeation vaporization membrane 41 (the filtration cell side on which the separation membrane is disposed), and the temperature is 50 ° C.
  • An ethanol aqueous solution 43 was introduced and this was repeated.
  • the outlet side (water collection cell side) of the ceramic pervaporation membrane 41 was decompressed to 50 Torr using a vacuum pump 45 (not shown).
  • the permeated vapor was cooled and collected through the cooling trap device 44, and its mass and concentration were measured.
  • the time required for the separation treatment was measured.
  • the water permeation amount per one, the water permeation rate per membrane area, and the separation factor were calculated
  • the result is the ratio m / n of the number m of filtration cells and the number n of water collection cells, the number of filtration cells between the two water collection cells, the length of the filtration cells, the cross-sectional shape of the filtration cells, Type of separation membrane, number of discharge channels, cross-sectional form of discharge channels (representing the figure), opening length of discharge channel (parallel to flow direction of water collection cell with respect to filtration cell length) are shown in Table 3, together with the ratio of the longest interval between the discharge flow paths (a plurality of adjacent to the flow path direction of the water collection cell with respect to the length of the filtration cell).
  • Separation coefficient ((concentration of water in permeate gas) / (concentration of ethanol in permeate gas)) / ((concentration of water in supply liquid) / (concentration of ethanol in supply liquid)) ( 8)
  • the concentration of water in the permeate gas such that the separation factor is 1 to 13 is obtained, and the relationship between the concentration of water in the permeate gas and the separation factor is shown in FIG. expressed. From FIG. 9, in order to increase the concentration of water in the permeate gas (80% by mass or more), it is necessary to set the separation factor to 4 or more. When the separation factor is less than 3, the concentration of water in the permeate gas is You can see that it suddenly drops. From this, it is preferable to increase the separation factor to 4 or higher (high), and if so, the results shown in Table 3 indicate that it is more preferable to make the cross-sectional shape of the filtration cell circular.
  • the ceramic pervaporation membrane according to the present invention is suitably used as a means for separating a part of the components from the mixed fluid (mixture) by the pervaporation method.
  • Ceramic pervaporation membrane 2 (One) end surface 3: (Other) end surface 4, 104, 204, 304: Filtration cell 5, 105, 205, 305: Water collection cell 6: Outer periphery Surface 7: Discharge flow path 8: Plugging member 9: Porous body 31: Separation membrane 32: Intermediate layer 33: Intermediate layer 34: Intermediate layer 35: Support body 42: Can body 43: Ethanol aqueous solution 44: Cooling trap device 45: Vacuum pump 70: Precursor solution 71: Masking tape L: Length of filtration cell (length of water collection cell, axial length of porous body) d1: Opening lengths of the discharge channels d2 to d7: Intervals between the plurality of discharge channels adjacent in the flow channel direction of the filtration cell

Abstract

 濾過セルの長さに対する、集水セルの流路方向と平行な排出流路の開口長さの総和の割合が10%以上であり、濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/nが1~4であるセラミック浸透気化膜及びセラミック蒸気透過膜は、水透過速度が大きく分離係数も高い。

Description

セラミック浸透気化膜及びセラミック蒸気透過膜
 本発明は、セラミック製でモノリス型の浸透気化膜、及び蒸気透過膜に関する。
 近年、多成分の混合物(混合流体)から特定の成分のみを選択的に回収するために、セラミック製のフィルタが用いられている。セラミック製のフィルタは、有機高分子製のフィルタと比較して、機械的強度、耐久性、耐食性等に優れるため、水処理や排ガス処理、あるいは医薬や食品分野等の広範な分野において、液体やガス中の懸濁物質、細菌、粉塵等の除去に、好ましく適用される。
 このようなセラミック製のフィルタ(セラミックフィルタという)において、分離性能を確保しつつ、水透過性能を向上させるには、膜面積(分離膜の面積)を大きくすることが必要であり、そのためには、モノリス型(ないしはハニカム型)を呈することが望ましい。モノリス型のフィルタは、チューブ型のものに比して、折れ難く、低コスト化が図れる等の優位性がある。モノリス型のフィルタとは、多くの場合、外形が円柱形であり、その軸方向に形成された多数の平行な流路(セルという)を内部に有する多孔質支持体を具備し、更に、その多孔質支持体に比して孔径の小さな分離膜が、セルを形成する内壁面に形成されたものである。
 従来のモノリス型(ないしはハニカム型)のセラミックフィルタを開示した先行文献として、例えば、特許文献1~5を挙げることが出来る。
 特許文献1に開示されたセラミックスハニカムフィルタでは、多孔質支持体(多孔質基材)の長手方向にスリット状の隙間部を設けることにより、多孔質支持体の中心部近傍のセルからの透過量を増加させている。このセラミックスハニカムフィルタは、モノリス型のフィルタを大型化すると、多孔質支持体の中心部近傍のセルで透過された透過流体ほど、多孔質支持体の外部に流出する際に大きな流動抵抗を受けて、実際に形成されている濾過膜の面積に比して、分離能力(濾過処理能力)が低かったので、この分離能力の向上を目的として、提案されたものである。
 特許文献2に開示されたセラミックスハニカムフィルタは、筒状の多孔体の長手方向に形成された多数の平行なセルの内壁面に、多孔体の孔径に比して更に孔径の小さい、濾過膜を形成するとともに、多孔体の中心近傍のセルからの通水量を増加させるために、多孔体の長手方向に排出流路を設け、且つ排出流路に連通する集水セルの縁端部を目封止部材により封止したものである。
 特許文献3に開示されたセラミックスハニカムフィルタでは、液溜まりが形成されないように、所定の空間内にだけ、目封止部材(目詰部材)を備えている。このセラミックスハニカムフィルタを用いると、透過流体(濾過流体)の内部滞留が有効に防止されるので、洗浄度の高い透過流体を供給することが可能になる。
 特許文献4に開示されたクロスフロー型の濾過装置は、集水セル間の濾過セルが複数(3セル以上)の構造体(セラミックフィルタ)を備えるものであり、圧力損失が低く、精密濾過、限外濾過、逆浸透、ガス分離、パーベーパレーション等の様々な用途に好適な濾過装置である。
 特許文献5に開示されたセラミックフィルタは、濾過セルと集水セルの一辺が隣接した構造を呈するものであり、限外濾過、精密濾過の用途において、水透過量が大きく、逆洗効率が高いフィルタである。
特開平6-99039号公報 特開2000-153117号公報 特許第3868391号明細書 特公平6-016819号公報 実公平4-892号公報
 しかしながら、上記先行文献にかかる技術は、以下のように、何れも問題を抱えている。
 特許文献1のセラミックスハニカムフィルタでは、その構造に起因して、焼成時やハウジングに装着する際の破損や、それに伴うシール不良が生じるおそれがある。又、特許文献2に開示されたセラミックスハニカムフィルタは、精密濾過法による分離手段として用いる場合には、優れた分離能力を有しているものの、透過分離成分が気体の場合には、透過速度が液体の場合に比して速いので、圧力損失が大きくなり、単位時間あたりの透過流量が減少するため、浸透気化(パーベーパレーション)や蒸気透過(ベーパーパーミエーション)の用途としては、好適なものとはいえない。
 特許文献3に開示されたセラミックスハニカムフィルタは、透過分離成分が液体の場合には特に優れた分離能力を有しているが、透過分離成分が気体の場合には、透過速度が液体の場合に比して速いので、圧力損失が大きくなり、単位時間あたりの透過流量が減少する。又、特許文献4が開示する濾過装置は、精密濾過法による分離手段として用いる場合には、優れた分離能力を有しているものの、浸透気化法による分離手段として用いると、圧力損失が大きくなり、透過速度が減少するという問題があり、分離係数も小さい。即ち、これら特許文献3、4に開示された技術は、浸透気化や蒸気透過の用途としては、好適なものとはいえない。そして、特許文献5のセラミックフィルタは、浸透気化用途に使用されておらず、浸透気化法による分離手段として用いたときの分離能力が不明である。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、その課題は、透過速度が大きく、分離係数も高い、浸透気化膜及び蒸気透過膜を提供することにある。研究が重ねられた結果、濾過セル及び集水セルを有するモノリス型を呈し、その濾過セル及び集水セルの長さに対する、排出流路の開口長さの総和の割合を10%以上にしたセラミックフィルタ、ないし、その濾過セルと集水セルとが近接している態様のセラミックフィルタ、によって、この課題が解決されることが見出され、本発明の完成に至った。
 即ち、先ず、本発明によれば、多孔質体と分離膜とを具備し、多孔質体は、両端面及び外周面を有し、一方の端面から他方の端面まで貫通し列をなして形成された複数の濾過セルと、一方の端面から他方の端面まで貫通し列をなして形成されるとともに両端面の開口が封止された複数の集水セルと、その集水セルが外部空間と連通するように設けられた排出流路と、を備え、分離膜は、多孔質体の濾過セルの内壁面に配設され、濾過セルの長さに対する、集水セルの流路方向と平行な排出流路の開口長さの総和の割合が、10%以上であるセラミック浸透気化膜が提供される(本発明に係る第1のセラミック浸透気化膜という)。
 本発明に係る第1のセラミック浸透気化膜においては、濾過セルの長さに対する、集水セルの流路方向と平行な排出流路の開口長さ総和の割合が、15%以上であることが好ましく、20%以上であることが特に好ましい。
 本発明に係る第1のセラミック浸透気化膜においては、上記排出流路が、複数、形成されており、濾過セルの長さに対する、集水セルの流路方向に隣り合う複数の排出流路どうしの最長の間隔の割合が、80%以下であることが好ましい。この排出流路どうしの最長の間隔の割合は、45%以下であることがより好ましく、40%以下であることが更に好ましく、30%以下であることが、特に好ましい。
 本発明に係る第1のセラミック浸透気化膜において、セラミック浸透気化膜の機械的強度の観点から、上記の排出流路の開口長さの総和の割合の上限は40%である。又、濾過セルの長さに対する、1つの排出流路の開口長さの割合は、同様に、セラミック浸透気化膜の機械的強度の観点から、10%以下であることが好ましい。
 本発明に係る第1のセラミック浸透気化膜においては、濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/nが、1~4であることが好ましい。この本発明に係る第1のセラミック浸透気化膜の好ましい態様は、後述する本発明に係る第2のセラミック浸透気化膜の特徴を兼ね備えるものである。
 本発明に係る第1のセラミック浸透気化膜においては、2列の集水セルの間の、濾過セルの列数が3以下であることが好ましい。これも、後述する本発明に係る第2のセラミック浸透気化膜の特徴を兼ね備えるものである。
 本発明に係る第1のセラミック浸透気化膜においては、2列の前記集水セルの間の、濾過セルの列数が2であり、濾過セルと集水セルとが常に隣接していることが好ましい。これも、後述する本発明に係る第2のセラミック浸透気化膜の特徴を兼ね備えるものである。
 次に、本発明によれば、多孔質体と分離膜とを具備し、多孔質体は、両端面及び外周面を有し、一方の端面から他方の端面まで貫通し列をなして形成された複数の濾過セルと、一方の端面から他方の端面まで貫通し列をなして形成されるとともに両端面の開口が封止された複数の集水セルと、その集水セルが外部空間と連通するように設けられた排出流路と、を備え、分離膜は、多孔質体の濾過セルの内壁面に配設され、濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/nが、1~4であるセラミック浸透気化膜が提供される(本発明に係る第2のセラミック浸透気化膜という)。
 本発明に係る第2のセラミック浸透気化膜においては、2列の集水セルの間の、濾過セルの列数が3以下であることが好ましい。
 本発明に係る第2のセラミック浸透気化膜においては、2列の集水セルの間の、濾過セルの列数が2であり、濾過セルと集水セルとが常に隣接していることが好ましい。
 本発明に係る第2のセラミック浸透気化膜においては、濾過セルの長さが、300mm以上、1500mm以下であることが好ましい。より好ましい濾過セルの長さは、500mm以上、1500mm以下である。特に好ましい濾過セルの長さは、500mm以上、1000mm以下である。
 本発明に係るセラミック浸透気化膜においては、集水セル及び濾過セルの断面形状として、円形、四角形、六角形、八角形等の任意の形状を採ることが出来る。本発明に係る第2のセラミック浸透気化膜においては、濾過セルの断面形状が、円形であることが好ましい。(濾過又は集水)セルの断面形状とは、両端面及び外周面を有する多孔質体における両端面を結ぶ方向(セルの長さ方向ともいう)に垂直な断面に現れる(濾過又は集水)セルの形状である。
 本発明に係る第2のセラミック浸透気化膜においては、濾過セルの長さに対する、集水セルの流路方向と平行な排出流路の開口長さの総和の割合が、10%以上であることが好ましい。この本発明に係る第2のセラミック浸透気化膜の好ましい態様は、既述の本発明に係る第1のセラミック浸透気化膜の特徴を兼ね備えるものである。即ち、第2のセラミック浸透気化膜の好ましい態様は、第1のセラミック浸透気化膜の好ましい態様に等しい。
 本発明に係る第2のセラミック浸透気化膜においては、濾過セルの長さに対する、集水セルの流路方向と平行な排出流路の開口長さ総和の割合が、20%以上であることが好ましい。これも、既述の本発明に係る第1のセラミック浸透気化膜の特徴を兼ね備えるものである。
 本発明に係る第2のセラミック浸透気化膜においては、排出流路が、複数、形成されており、濾過セルの長さに対する、集水セルの流路方向に隣り合う複数の排出流路どうしの最長の間隔の割合が、80%以下であることが好ましい。この排出流路どうしの最長の間隔の割合は、45%以下であることがより好ましく、40%以下であることが更に好ましく、30%以下であることが、特に好ましい。これも、既述の本発明に係る第1のセラミック浸透気化膜の特徴を兼ね備えるものである。
 次に、本発明によれば、上記した何れかの本発明に係る第2のセラミック浸透気化膜を用いて、水溶液、又は、水と有機溶剤の混相液、から蒸気として水分を除去する脱水方法が提供される(本発明に係る第1の脱水方法という)。例えば、(質量比で)水濃度1%~99%の、水溶液、又は水と有機溶剤の混相液、を脱水対象として挙げることが出来る。本発明に係る第1の脱水方法の具体的な例は、メタノール水溶液、エタノール水溶液等のアルコール水溶液、又、酢酸等のカルボン酸、アセトン等のケトン類、エチルアミン等のアミン類から、浸透気化法によって水(水分)を除去する水溶液の脱水方法である。
 次に、本発明によれば、多孔質体と分離膜とを具備し、多孔質体は、両端面及び外周面を有し、一方の端面から他方の端面まで貫通し列をなして形成された複数の濾過セルと、一方の端面から他方の端面まで貫通し列をなして形成されるとともに両端面の開口が封止された複数の集水セルと、その集水セルが外部空間と連通するように設けられた排出流路と、を備え、分離膜は、多孔質体の濾過セルの内壁面に配設され、濾過セルの長さに対する、集水セルの流路方向と平行な排出流路の開口長さの総和の割合が、10%以上であるセラミック蒸気透過膜が提供される(本発明に係る第1のセラミック蒸気透過膜という)。
 本発明に係る第1のセラミック蒸気透過膜においては、濾過セルの長さに対する、集水セルの流路方向と平行な排出流路の開口長さ総和の割合が、15%以上であることが好ましく、20%以上であることが特に好ましい。
 本発明に係る第1のセラミック蒸気透過膜においては、上記排出流路が、複数、形成されており、濾過セルの長さに対する、集水セルの流路方向に隣り合う複数の排出流路どうしの最長の間隔の割合が、80%以下であることが好ましい。この排出流路どうしの最長の間隔の割合は、45%以下であることがより好ましく、40%以下であることが更に好ましく、30%以下であることが、特に好ましい。
 本発明に係る第1のセラミック蒸気透過膜において、セラミック蒸気透過膜の機械的強度の観点から、上記の排出流路の開口長さの総和の割合の上限は40%である。又、濾過セルの長さに対する、1つの排出流路の開口長さの割合は、同様に、セラミック蒸気透過膜の機械的強度の観点から、10%以下であることが好ましい。
 本発明に係る第1のセラミック蒸気透過膜においては、濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/nが、1~4であることが好ましい。この本発明に係る第1のセラミック蒸気透過膜の好ましい態様は、後述する本発明に係る第2のセラミック蒸気透過膜の特徴を兼ね備えるものである。
 本発明に係る第1のセラミック蒸気透過膜においては、2列の集水セルの間の、濾過セルの列数が3以下であることが好ましい。これも、後述する本発明に係る第2のセラミック蒸気透過膜の特徴を兼ね備えるものである。
 本発明に係る第1のセラミック蒸気透過膜においては、2列の前記集水セルの間の、濾過セルの列数が2であり、濾過セルと集水セルとが常に隣接していることが好ましい。これも、後述する本発明に係る第2のセラミック蒸気透過膜の特徴を兼ね備えるものである。
 次に、本発明によれば、多孔質体と分離膜とを具備し、多孔質体は、両端面及び外周面を有し、一方の端面から他方の端面まで貫通し列をなして形成された複数の濾過セルと、一方の端面から他方の端面まで貫通し列をなして形成されるとともに両端面の開口が封止された複数の集水セルと、その集水セルが外部空間と連通するように設けられた排出流路と、を備え、分離膜は、多孔質体の濾過セルの内壁面に配設され、濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/nが、1~4であるセラミック蒸気透過膜が提供される(本発明に係る第2のセラミック蒸気透過膜という)。
 本発明に係る第2のセラミック蒸気透過膜においては、2列の集水セルの間の、濾過セルの列数が3以下であることが好ましい。
 本発明に係る第2のセラミック蒸気透過膜においては、2列の集水セルの間の、濾過セルの列数が2であり、濾過セルと集水セルとが常に隣接していることが好ましい。
 本発明に係る第2のセラミック蒸気透過膜においては、濾過セルの長さが、300mm以上、1500mm以下であることが好ましい。より好ましい濾過セルの長さは、500mm以上、1500mm以下である。特に好ましい濾過セルの長さは、500mm以上、1000mm以下である。
 本発明に係る本発明に係るセラミック蒸気透過膜においては、集水セル及び濾過セルの断面形状として、円形、四角形、六角形、八角形等の任意の形状を採ることが出来る。本発明に係る第2のセラミック蒸気透過膜においては、濾過セルの断面形状が、円形であることが好ましい。(濾過又は集水)セルの断面形状とは、両端面及び外周面を有する多孔質体における両端面を結ぶ方向(セルの長さ方向ともいう)に垂直な断面に現れる(濾過又は集水)セルの形状である。
 本発明に係る第2のセラミック蒸気透過膜においては、濾過セルの長さに対する、集水セルの流路方向と平行な排出流路の開口長さの総和の割合が、10%以上であることが好ましい。この本発明に係る第2のセラミック蒸気透過膜の好ましい態様は、既述の本発明に係る本発明に係る第1のセラミック蒸気透過膜の特徴を兼ね備えるものである。即ち、第2のセラミック蒸気透過膜の好ましい態様は、第1のセラミック蒸気透過膜の好ましい態様に等しい。
 本発明に係る第2のセラミック蒸気透過膜においては、濾過セルの長さに対する、集水セルの流路方向と平行な排出流路の開口長さ総和の割合が、20%以上であることが好ましい。これも、既述の本発明に係る本発明に係る第1のセラミック蒸気透過膜の特徴を兼ね備えるものである。
 本発明に係る第2のセラミック蒸気透過膜においては、排出流路が、複数、形成されており、濾過セルの長さに対する、集水セルの流路方向に隣り合う複数の排出流路どうしの最長の間隔の割合が、80%以下であることが好ましい。この排出流路どうしの最長の間隔の割合は、45%以下であることがより好ましく、40%以下であることが更に好ましく、30%以下であることが、特に好ましい。これも、既述の本発明に係る第1のセラミック蒸気透過膜の特徴を兼ね備えるものである。
 次に、本発明によれば、上記した何れかの本発明に係る第2のセラミック蒸気透過膜を用いて、水と有機溶剤の混合気体から蒸気として水分を除去する脱水方法が提供される(本発明に係る第2の脱水方法という)。例えば、(質量比で)水濃度が1%~99%の、水と有機溶剤の混合気体を、脱水対象として挙げることが出来る。本発明に係る第2の脱水方法の具体的な例は、メタノール、エタノール等のアルコール、又は酢酸等のカルボン酸、又はアセトン等のケトン類、又はエチルアミン等のアミン類と、水(水蒸気)と、を含む混合気体から、蒸気浸透法によって、水(水分)を除去する混合気体の脱水方法である。
 本明細書において、本発明に係る第1のセラミック浸透気化膜と、本発明に係る第2のセラミック浸透気化膜と、を合わせて、単に本発明に係るセラミック浸透気化膜という。本発明に係る第1のセラミック蒸気透過膜と、本発明に係る第2のセラミック蒸気透過膜と、を合わせて、単に本発明に係るセラミック蒸気透過膜という。本発明に係る第1の脱水方法と本発明に係る第2の脱水方法とを合わせて、単に本発明に係る脱水方法という。又、本明細書において、濾過セルと集水セルの両方を指して、単にセルということがある。
 本発明に係る(第1及び第2の)セラミック浸透気化膜及び本発明に係る(第1及び第2の)セラミック蒸気透過膜において、多孔質体は、その外形が略柱状体を呈するものであり、一方の端面から他方の端面まで貫通する濾過セル及び集水セルが形成されているので、実質的に、濾過セル及び集水セルの長さは、多孔質体の長さ(軸長)に等しい。即ち、集水セルの長さは、濾過セルの長さに等しい。本発明に係る第1のセラミック浸透気化膜及び本発明に係る第1のセラミック蒸気透過膜において、集水セルの長さに対する、濾過セルの流路方向と平行な排出流路の開口長さの総和の割合も、10%以上である。上記の通り、集水セルは、両端面の開口が封止されているので、集水セルの長さには、その封止部分(目封止部材)も含まれる。
 本発明に係るセラミック浸透気化膜及び本発明に係るセラミック蒸気透過膜において、排出流路は、集水セルと外部空間とを連通させるものである。排出流路(集水スリット)は、列をなして形成される複数の集水セルどうしを連通させ、且つ、多孔質体の外周面に開口することによって、複数の集水セルと外部空間とを連通させる。濾過セルの長さに対する、濾過セルの流路方向と平行な排出流路の開口長さの総和の割合が10%以上であるので、この排出流路は、薄い(細い)空間となり、スリット状の隙間のようになる。多孔質体の外周面に表れる開口は、まさにスリットである。本発明に係るセラミック浸透気化膜及び本発明に係るセラミック蒸気透過膜において、排出流路が複数形成されているとは、連通した複数の集水セルを1つの空間としたときに、この空間毎に、排出流路が複数形成されていることを意味する。換言すれば、排出流路の数は、連通した複数の集水セル毎に設けられた排出流路の数である。本発明に係るセラミック浸透気化膜及び本発明に係るセラミック蒸気透過膜の好ましい態様では、排出流路は、1つの列をなして形成される複数の集水セルどうしを連通させるのであり、別の列の集水セルを連通しない。そのため、複数の列をなす複数の集水セルがある場合には、その列毎に、排出流路が、複数、形成される。排出流路の数は、全ての(集水セルの)列において、同数であることが好ましい。一方、排出流路が複数ある場合に、それぞれの開口長さは、全て同一の長さであってよく、各排出流路の開口長さが異なっていてもよい。
 本発明に係るセラミック浸透気化膜は、浸透気化膜と称するが、浸透気化用途のセラミックフィルタである。又、本発明に係るセラミック蒸気透過膜は、蒸気透過膜と称するが、蒸気透過用途のセラミックフィルタである。本発明に係るセラミック浸透気化膜及び本発明に係るセラミック蒸気透過膜において、両端面及び外周面を有する多孔質体は、その外形が略柱状体を呈している。外形は、ケーシングが容易であることから好ましくは円柱形であるが、四角柱形等であってもよい。そのような外形の多孔質体は、内部には、一方の端面から他方の端面まで貫通し列をなして形成された複数の濾過セル及び複数の集水セルを備える。そして、多孔質体の濾過セルの内壁面に、分離膜が配設される。即ち、本発明に係るセラミック浸透気化膜及び本発明に係るセラミック蒸気透過膜は、何れも、モノリス型のフィルタということが出来る。分離膜が配設される濾過セルの内壁面とは、濾過セルを形成する多孔質体の(内部の)表面であり、隔壁(セルを隔てる壁(多孔質体そのもの))の表面である。
 本発明に係るセラミック浸透気化膜及び本発明に係るセラミック蒸気透過膜において、例えば、濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/nが1であれば、濾過セルの列と集水セルの列を交互に配設することが出来る。例えば、濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/nが2であれば、濾過セルが2列に対して集水セルは1列になり、この場合、2列の集水セルの間に、2列の濾過セルを配設することが出来る。これらのようなm/nが1又は2であるときには、濾過セルと集水セルとを、常に隣接させた配置にすることが可能である。そして、例えば、濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/nが3であれば、濾過セルが3列に対して集水セルは1列になり、換言すれば、集水セル列間に、3列の濾過セルを配設することが出来る。
 本発明に係るセラミック浸透気化膜及び本発明に係るセラミック蒸気透過膜においては、全体の濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/nが、1~4であれば、2列の集水セルの間の(集水セルの列の間の)濾過セルの列数が、部分的に4を超えていてもよい。好ましい態様は、2列の集水セルの間の、濾過セルの列数が、全て1~4であるものであり、より好ましい態様は、2列の集水セルの間の、濾過セルの列数が、全て1~3であるものである。
 もっとも、濾過セルが、外周面側に位置し、2列の集水セルの間に位置しない部分も生じ得る。本発明に係るセラミック浸透気化膜及び本発明に係るセラミック蒸気透過膜においては、全体の濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/nが1~4であれば、この部分で集水セルと外周面との間の濾過セルの列数が4を超えていてもよいが、この部分においても、集水セルと外周面との間の濾過セルの列数が、1~4であることが好ましい。
 尚、上記のように、濾過セルが、外周面側に位置し、2列の集水セルの間に位置しない部分も生じ得ることから、全体の濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/nと、2列の集水セルの間の濾過セルの列数とが、常に一定の関係にあるわけではない。例えば、上記のように、集水セル列間に3列の濾過セルを配設したときに、集水セル、濾過セル、濾過セル、濾過セルという組み合せを捉えると、全体の濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/nは3になるが、濾過セルの次の集水セルを考慮すれば、m/nは3未満になる場合があり、集水セルの反対側に濾過セルが位置することを考慮すれば、m/nは3を超える場合がある。本発明に係るセラミック浸透気化膜及び本発明に係るセラミック蒸気透過膜の態様は、種々考えられるが、本発明に係るセラミック浸透気化膜及び本発明に係るセラミック蒸気透過膜は、全体の濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/nが1~4であることを要し、その好ましい態様は、2列の集水セルの間の、濾過セルの列数が、全て1~4であるものであり、より好ましい態様は、2列の集水セルの間の、濾過セルの列数が、全て1~3であるものである。
 本発明に係るセラミック浸透気化膜及び本発明に係るセラミック蒸気透過膜においては、濾過セルと集水セルの径は、5mm以下であることが好ましく、1~3mmであることが特に好ましい。径が1mm未満であると、変形によりセルが閉じてしまうおそれがある。一方、5mm超であると、分離膜の膜面積が小さくなる。セルの径とは、セルの断面形状の円相当面積の直径を意味する。
 本発明に係るセラミック浸透気化膜及び本発明に係るセラミック蒸気透過膜においては、セル間の壁厚は、1.5mm以下であることが好ましく、0.2~1.5mmであることが特に好ましい。壁厚が0.2mm未満であると、製造する際の熱処理(焼成)によって大きく変形しセルが閉じてしまうおそれがある。一方、1.5mm超であると、圧力損失の増大によって水透過速度が小さくなり、セラミック浸透気化膜(あるいは本発明に係るセラミック蒸気透過膜)1本あたりの分離性能が低下する。セル間の壁厚とは、セルとセルの間の壁(多孔質体)の厚さであり、セルとセルの間の最短距離である。
 次に、本発明の効果について、セラミック浸透気化膜の場合を挙げて説明する。浸透気化法と蒸気透過法(ベーパーパーミエーション)との相違は、分離される混合流体(混合物)の供給を、液体とするか(浸透気化法)、気体とするか(蒸気浸透法)であり、透過分離成分が気体である点は共通し、両方の分離のメカニズムは同じといってよい。従って、以下に示す本発明に係るセラミック浸透気化膜の効果は、本発明に係るセラミック蒸気透過膜においても、同様に得られる。
 本発明に係る第1のセラミック浸透気化膜は、濾過セルの長さに対する、集水セルの流路方向と平行な排出流路の開口長さの総和の割合が10%以上であり、好ましくは20%以上であるので、透過分離成分が気体であっても、単位時間あたりの透過流量が減少することを抑制することが出来る。即ち、効率よく分離を行うことが可能であり、そのため、経済性に優れる。排出流路の開口長さの総和の割合が10%未満であると、圧力損失の低減が不十分であり、透過分離成分の単位時間あたりの透過流量が減少する。
 本発明に係る第1のセラミック浸透気化膜は、その好ましい態様において、排出流路が、複数、形成されており、濾過セルの長さに対する、集水セルの流路方向に隣り合う複数の排出流路どうしの最長の間隔の割合が、45%以下であるので、特に上記の効果が得られ易い。即ち、透過分離成分が気体であっても、圧力損失を低減することが出来、単位時間あたり透過流量の低減を更に抑制することが可能である。
 本発明に係るセラミック浸透気化膜(本発明に係る第1のセラミック浸透気化膜の好ましい態様、及び本発明に係る第2のセラミック浸透気化膜)は、濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/nが1~4であり、好ましくは2列の集水セルの間の濾過セルの列数が3以下であり、更に好ましくは2列の集水セルの間の濾過セルの列数が2であり濾過セルと集水セルとが常に隣接しているので、浸透気化(パーベーパレーション)用途において、水透過速度が大きく分離係数も高い。即ち、優れている浸透気化膜である。
 この効果が得られるのは、以下の理由による。即ち、濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/nが1~4である場合には、m/nが4を超える場合より濾過セルと集水セルとが接近することになる。2列の集水セルの間の濾過セルの列数が2であり濾過セルと集水セルとが常に隣接している場合には、尚更に、m/nが4を超える場合より濾過セルと集水セルとが近くなる。このような本発明に係るセラミック浸透気化膜では、従来の(m/nが4を超える)浸透気化膜に比して、膜面積あたりの水透過速度が大きくなり、その結果、セラミック浸透気化膜一本あたりの水透過流量も大きくなるからである。
 本発明に係るセラミック浸透気化膜が、従来のフィルタに比して、浸透気化用途として優れているのは、浸透気化法の場合、精密濾過法、限外濾過法、ガス分離法、逆浸透法の場合より、濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/nの影響が大きいからである。
 そして、このm/nの影響が大きい理由の1つは、浸透気化法では、供給液の蒸気圧と透過側の圧力との差圧を駆動力として透過が起こるので、精密濾過等に比して、小さな(膜間の)差圧で運転されるからである。(1)式は、成分i(例えば水)透過速度を求める膜透過の基本式である。この(1)式に示されるように、透過速度は、膜の入口圧力と出口圧力との差(差圧)によって決定されるので、精密濾過等に比して相対的に差圧の小さい浸透気化法では、この差圧の低減が、大きく透過速度に影響する。濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/nを1~4とし、好ましくは2列の集水セルの間の濾過セルの列数を3以下とし、更に好ましくは2列の集水セルの間の濾過セルの列数を2として濾過セルと集水セルとを常に隣接させれば、差圧の減少は抑えられる。
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 2つ目の理由としては、浸透気化法では、透過流体が気体であり、透過側を減圧することで分離を行うが、減圧することによって、透過流体の体積流速が増加し、その増加によって、処理時(セラミック浸透気化膜を透過する際)の圧力損失が、精密濾過法等の場合より、大きくなるからである。(2)式は、成分が水の場合における透過速度を求める膜透過の基本式であり、(3)式は、成分がエタノールの場合における透過速度を求める膜透過の基本式である。(4)式は、膜の出口圧力p2が、(入口の)設定圧力p設定と、膜の(入口出口の)圧力損失ΔPと、によって求まることを示す式であり、(5)式は、ダルシー則に基づく差圧の変化を示す式であり、(6)式は、理想気体の状態方程式に基づいて体積流速を求める式である。これらの式から導かれるように、透過流体(例えば水及びエタノール)は、減圧下において(6)式に沿って膨張して体積流速が増大し、(5)式に沿って膜における圧力損失が増大する。そして、この圧力損失の増大によって、膜透過の基本式における膜の有効な差圧((2)式及び(3)式における括弧の項)が減少し、透過速度は減少する。
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Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 例えば、本発明に係るセラミック浸透気化膜は、2列の集水セルの間の濾過セルの列数が2であり濾過セルと集水セルとが常に隣接している場合には、集水セルの列間に5列の濾過セルが配設される場合に比して、浸透気化処理において、水透過速度は、2倍程度まで向上する。又、2列の集水セルの間の濾過セルの列数が3の場合には、2列の集水セルの列間に5列の濾過セルが配設される場合に比して、浸透気化処理において、水透過速度は、1.67倍程度まで向上する。
 これに対し、表1に示されるように、例えば特許文献4に記載されているような細孔径が数100nm程度の精密濾過膜を用いて、水に1atmの圧力を加えて、液体の水を透過させると、2列の集水セルの間の濾過セルの列数が2であり濾過セルと集水セルとが常に隣接している場合は、2列の集水セルの列間に5列の濾過セルが配設される場合に比して、30%程度しか向上しない。又、2列の集水セルの間の濾過セルの列数が3の場合は、2列の集水セルの列間に5列の濾過セルが配設される場合に比して、15%程度しか向上しない。即ち、浸透気化処理における水透過速度は、精密濾過処理における水透過速度より、濾過セルと集水セルの配置の影響を大きく受けるので、本発明に係るセラミック浸透気化膜における、濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/nが1~4であり、好ましくは2列の集水セルの間の濾過セルの列数が2であり濾過セルと集水セルとが常に隣接している態様が、効果を奏するのである。
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 本発明に係る第2のセラミック浸透気化膜は、その好ましい態様において、濾過セルの長さが、300mm以上、1500mm以下であるので、1本あたりの水透過量[kg/h]が大きい。水透過量[kg/h]=水透過速度[kg/m・h]×濾過膜の面積[m]という関係にある。透過速度は、フラックス、透過流束ともいう。濾過セルの長さが300mm未満であると、膜面積が小さくなり1本あたりの水透過量[kg/h]が少なくなる。濾過セルの長さが1500mm超であると、浸透気化処理において蒸発した透過液の気化熱で温度が低下し、水透過速度が低下して、長さの割りに1本あたりの水透過量が大きく(速く)ならない。
 本発明に係る第2のセラミック浸透気化膜は、その好ましい態様において、濾過セルの断面形状が円形であるので、微細なクラックが発生し難く、分離係数が高い。濾過セルの断面形状が多角形であると、円形に比して、角部分にクラックが発生し易く、分離係数が低下するおそれがある。
 本発明に係る第1の脱水方法は、膜面積あたりの水透過速度が大きく分離係数が高い本発明に係る第2のセラミック浸透気化膜を用いて、水溶液、又は、水と有機溶剤の混相液、から蒸気として水分を除去するので、少ない本数(膜面積)のセラミック浸透気化膜で、多くの水分(水量)を、効率よく除去することが出来る。
図1Aは、本発明に係るセラミック浸透気化膜の一の実施形態を示す図であり、一部を切り出した斜視図である。 図1Bは、図1AにおけるA-A’断面を示す断面図である。 図1Cは、図1Bにおいて濾過セル近傍を拡大して表した拡大断面図である。 図2は、本発明に係るセラミック浸透気化膜の他の実施形態を示す図であり、図1Bに対応する断面図である。 図3は、本発明に係るセラミック浸透気化膜の更に他の実施形態を示す図であり、図1B及び図2に対応する断面図である。 図4は、本発明に係るセラミック浸透気化膜の更に他の実施形態を示す図であり、端面を拡大して表した図である。 図5は、本発明に係るセラミック浸透気化膜の更に他の実施形態を示す図であり、端面を拡大して表した図である。 図6Aは、本発明に係るセラミック浸透気化膜のセラミックフィルタの一例を示す図であり、その端面を表した図である。 図6Bは、図6Aにおいて2列の集水セルの間を更に拡大して表した図である。 図7は、本発明に係るセラミック浸透気化膜の製造過程のうちの分離膜の配設工程において、前駆体溶液を流入する状態の一例を示す模式図である。 図8は、浸透気化試験(実施例)で用いた分離装置の構成を示す図である。 図9は、実施例において、分離係数が1~13となるような透過ガス中の水の濃度を求め、その透過ガス中の水の濃度と、分離係数と、の関係を表したグラフである。
 以下、本発明に係る実施の形態について、適宜、図面を参酌しながら説明するが、本発明はこれらに限定されて解釈されるべきものではなく、本発明に係る範囲を逸脱しない限りにおいて、当業者の知識に基づいて、種々の変更、修正、改良を加え得るものである。例えば、図面は、好適な本発明に係る実施の形態を表すものであるが、本発明は図面に表される態様や図面に示される情報により制限されない。本発明を実施し又は検証する上では、本明細書中に記述されたものと同様の手段若しくは均等な手段が適用され得るが、好適な手段は以下に記述される手段である。例えば、以下の説明は、セラミック浸透気化膜を挙げて行われているが、分離される混合流体(混合物)の供給が、液体(浸透気化法)ではなく、気体(蒸気浸透法)となる点を除き、以下の実施形態は、セラミック蒸気透過膜の実施形態にも相当することが、理解されるべきである。
 先ず、本発明に係るセラミック浸透気化膜の一の実施形態について、その構造、形状について説明する。
 図1A~図1Cに示されるセラミック浸透気化膜1は、両端面2,3及び外周面6を有する多孔質体9を具備する。多孔質体9は、その外形は円柱形であり、一方の端面2から他方の端面3まで貫通し(図1Aにおいて概ね横方向に)列をなして形成された複数の濾過セル4と、一方の端面2から他方の端面3まで貫通し(図1Aにおいて概ね横方向に)列をなして形成された複数の集水セル5を備える。セラミック浸透気化膜1では、濾過セル4と集水セル5の断面形状は円形である。そして、濾過セル4の両端面の開口は開放されているが(開口のままであるが)、集水セル5は、その両端面の開口が目封止部材8で封止され、集水セル5が外部空間と連通するように、排出流路7が設けられている。又、断面形状が円形である濾過セル4の内壁面には、分離膜31が配設されている。
 セラミック浸透気化膜1では、排出流路7は、両端面2,3の近傍に、連通した複数の集水セル5毎に、各1つ、形成されている。セラミック浸透気化膜1において、集水セル5は3列あり、排出流路7は、その列毎に、複数の集水セル5どうしを連通させ、且つ、多孔質体9の外周面6に開口している。既述のように、排出流路7の数は、連通した複数の集水セル5毎に設けられた排出流路7の数であるから、セラミック浸透気化膜1における排出流路7の数は、6ではなく、2である。
 セラミック浸透気化膜1において、集水セル5の長さLに対する、集水セル5の流路方向と平行な排出流路7の開口長さの総和2×d1の割合は、10%以上になっている。一方、集水セル5の長さLに対する、集水セル5の流路方向に隣り合う2つの排出流路7どうしの最長の間隔d2の割合は、45%以下にはなっていない。
 セラミック浸透気化膜1では、2列の集水セル5の間の、濾過セル4の列数は2であり、濾過セル4と集水セル5とは常に隣接している。セラミック浸透気化膜1において、濾過セル4の列数mは7であり、集水セル5の列数nは3であり、その比m/nは、2.3である。又、セラミック浸透気化膜1における濾過セル4の長さL(図1Bを参照)は、300~1500mmの範囲である。尚、本明細書において、同じ符号Lで、同じ長さである、集水セルの長さと濾過セルの長さを表している。
 多孔質体9は、10μmオーダーの粒子からなる支持体35と、1μmオーダーの平均気孔径である第1の中間層34と、0.1μmオーダーの平均気孔径である第2の中間層33と、0.01μmオーダーの平均気孔径である第3の中間層32とで構成される。そして、その中間層32の表面(即ち、これが濾過セル4の内壁面である)に、分離膜31が配設される(図1Cを参照)。尚、本発明に係るセラミック浸透気化膜では、中間層は少なくとも1つあればよいが、分離膜の下層に位置する中間層の平均気孔径は、0.005~1μmであることが好ましい。0.005μm未満であると圧力損失が大きく水透過速度が低くなり、1μm超であると強度が小さくなりセラミック浸透気化膜として長期の信頼性が低下する。
 多孔質体9の平均気孔径は、5~25μmであることが好ましく、6~20μmであることが更に好ましく、8~16μmであることが特に好ましい。多孔質体の平均気孔径が5μm未満であると、分離膜で分離した透過分離成分の多孔質体での透過速度が著しく遅くなり、単位時間あたりの透過流量が減少するという場合がある。一方、25μm超であると、分離膜が均一に成膜しなく、分離性能が劣るという場合がある。この平均気孔径は、水銀圧入法によって測定することが出来る。
 分離膜31は、ガス分離膜であることが好ましい。ガス分離膜としては特に限定されるものではなく、公知の一酸化炭素分離膜、ヘリウム分離膜、水素分離膜、炭素膜、DDR型ゼオライト膜、シリカ膜等、分離する気体の種類に応じて適宣選択すればよい。分離膜として、例えば、特許第4006107号公報に記載の一酸化炭素分離膜、特許第3953833号公報に記載のヘリウム分離膜、特許第3933907号公報に記載の水素分離膜、特開2003-286018号公報に記載の炭素膜、特開2004-66188号公報に記載のDDR型ゼオライト膜複合体、国際公開第2008/050812号パンフレットに記載のシリカ膜等、を挙げることが出来る。
 目封止部材8は、骨材粒子、無機結合材、バインダ、増粘剤及び保水剤を含むものが好ましい。この目封止部材8は、多孔質体9と同じ材料で形成することが出来る。目封止部材8は、多孔質体9と分離膜31との間に形成される中間層32~34を形成する際に用いられる中間層用スラリーに含まれる水分が排出される程度に、粗であることが好ましい。具体的には、目封止部材8の気孔率は25~50%であることが好ましい。目封止部材8の気孔率が50%超であると、中間層を形成するために用いられる中間層用スラリーに含まれる固形分が目封止部材8を通過してしまう場合がある。一方、目封止部材8の気孔率が20%未満であると、中間層を成膜するために用いられる中間膜用スラリーに含まれる水分の排出が困難になる場合がある。目封止部材8の長さは、端面から排出流路7に達するまでの長さであり、通常、10~20mm程度である。
 図示しないが、本発明に係るセラミック浸透気化膜においては、透過分離成分を含む混合流体がセラミック浸透気化膜の端面の多孔質体部分から直接流入し、所定の濾過セルの内壁面に形成された分離膜で分離されることなく流出することを防止するために、セラミック浸透気化膜の混合流体を流入する端面側の多孔質体を覆うようにシール部を更に備えることが好ましい。シール部は、混合流体を流入する側の端面に釉薬を塗布した後、焼成して形成することが出来る。
 次に、本発明に係るセラミック浸透気化膜の他の実施形態について、上記の実施形態と異なる点を、説明する。
 図2に示されるセラミック浸透気化膜11において、排出流路7の数は(9ではなく)3であり、排出流路7の開口長さの総和は3×d1である。(セラミック浸透気化膜1から)加えられた排出流路7の位置は、円柱形のセラミック浸透気化膜(多孔質体)における軸方向の中央付近である。セラミック浸透気化膜11において、集水セル5の長さLに対する、集水セル5の流路方向に隣り合う複数の排出流路7どうしの最長の間隔d3又はd4は何れも、45%以下になっている。
 図3に示されるセラミック浸透気化膜21において、排出流路7の数は(12ではなく)4であり、排出流路7の開口長さの総和は4×d1である。セラミック浸透気化膜21において、集水セル5の長さLに対する、集水セル5の流路方向に隣り合う複数の排出流路7どうしの最長の間隔d5~d7の何れもが、45%以下になっている。(セラミック浸透気化膜1から)加えられた2つの排出流路7の位置は、円柱形のセラミック浸透気化膜(多孔質体)における軸方向に、間隔が概ね均等となる位置である。d6はやや長く、概ねd6>d5=d7である。
 上記の通り、セラミック浸透気化膜1では、2列の集水セル5の間の、濾過セル4の列数は2であるが、図5に示される実施形態では、2列の集水セル305の間の、濾過セル304の列数は3である。このように、集水セル及び濾過セルの列(列数)は、セラミック浸透気化膜の端面(又は断面)を見ると、理解し易い。又、図6A及び図6Bに示される実施形態では、2列の集水セル205の間の、濾過セル204の列数は、何れにおいても5である。この場合、集水セル205に隣接していない濾過セル204が多く存在し、この形態は、本発明に係る第2のセラミック浸透気化膜には含まれない。
 上記の通り、セラミック浸透気化膜1では、濾過セル4と集水セル5の断面形状は円形であるが、図4に示される実施形態では、濾過セル104の断面形状は七角形であり、集水セル105の断面形状は八角形(あるいは四角がラウンドした四角形)である。図5に示される実施形態では、濾過セル304の断面形状は円形であり、集水セル305の断面形状は八角形(あるいは四角がラウンドした四角形)である。図6Bに示される実施形態では、濾過セル204の断面形状は六角形又は七角形であり、集水セル205の断面形状は八角形(あるいは四角がラウンドした四角形)である。
 次に、本発明に係るセラミック浸透気化膜の使用方法について、図1A~図1Cに示されるセラミック浸透気化膜1を用いて、エタノール水溶液から水(水蒸気)を分離する場合を例にして、説明する。
 この場合、外部空間を減圧しつつ、エタノール水溶液(混合流体)を濾過セル4の一方の端面2の開口から流入させる。流入したエタノール水溶液のうち、非透過分離成分(非透過流体)であるエタノールは、濾過セル4をそのまま通過し、他の端面3の開口部から流出される。一方、透過分離成分(透過流体)である水(水蒸気)は、濾過セル4の内壁面に配設された分離膜31から多孔質体9の内部を濾過した(透過した)後、外周面6から流出されるか、集水セル5に流入して、排出流路7を経由して流出される(図1Aにおいて、矢印は透過分離成分である水蒸気の流れを示している)。
 本発明に係るセラミック浸透気化膜は、このような方法で分離を行った場合に、下記式(7)の関係を満たすものであることが好ましい。
 ΔP/(P-P)≦0.5              ・・・(7)
 ((7)式において、ΔPは分離膜が配設されていない集水セル及び排出流路での圧力損失の合計を示し、Pは混合流体(例えば、エタノール水溶液)の圧力を示し、Pは外部空間の圧力を示す。)
 このような(7)式の関係を満たすと、本発明に係るセラミック浸透気化膜は、透過分離成分が気体であっても、単位時間あたりの透過流量が減少することを抑制することが出来る。単位時間あたりの透過流量が減少することを、更に抑制するためには、ΔP/(P-P)が0.3以下であることが更に好ましく、0.2以下であることが特に好ましい。
 ここで、分離膜が配設されていない濾過セルでの圧力損失、及び排出流路での圧力損失は、計算により算出することが出来る。更に、P-P(即ち、運転膜間差圧)は、外部空間の減圧度で調整することが出来る。又、圧力損失の影響は、通常、混合流体の単位時間あたりの透過流量が1.0kg/mh以上においては更に大きくなる。そのため、本発明に係るセラミック浸透気化膜は、その使用に際し、混合流体の単位時間あたりの透過流量が0.5kg/mh以上で使用する際に、特に優れた効果を発揮するものである。
 次に、本発明に係るセラミック浸透気化膜の製造方法について説明する。最初に、多孔質体の原料を、例えば、真空押出成形機を用い、押出成形して、濾過セルと集水セルを有するモノリス型の未焼成支持体を得る。多孔質体の原料としては、例えば、骨材粒子と無機結合材に、メチルセルロース等の有機バインダ、分散材及び水を加えて混練して調製した坏土を挙げることが出来る。骨材粒子として、具体的には、アルミナ、ムライト、セルベン、及びコージェライトからなる群より選択される少なくとも一のセラミック材料を好適に用いることが出来る。又、無機結合材として、具体的には、アルミナ、シリカ、ジルコニア、ガラスフリット、長石、及びコージェライトからなる群より選択される少なくとも一の材料を好適に用いることが出来る。
 そして、得られた未焼成支持体に、その外周面の一の部位から集水セルを貫通して他の部位まで連通する排出流路を形成して、排出流路付未焼成支持体を得る。排出流路は、例えば、未焼成支持体の成形時に、排出流路を形成すべき外周面に溝加工を施し、砥石等で破り、その後、鋭角な治具で集水セルを突き破ることによって形成することが出来る。排出流路は、最終製品であるセラミック浸透気化膜を浄水設備等に設置する際に、その端部に透過分離成分と混合流体とを隔離するシール部を配設するための部位として、25mm程度確保することが好ましい。
 次いで、得られた排出流路付未焼成支持体における、排出流路が形成された集水セルの両端面から、排出流路に達するまでの空間内に、スラリー状態の目封止部材を充填して、目封止部材充填未焼成支持体を得る。具体的には、排出流路付未焼成支持体の両端面にポリエステル等のフィルム(マスキング)を添付し、特定の濾過セルに対応する部分に孔を穿設する。その後に、排出流路付未焼成支持体のフィルムを添付した端面を、目封止部材(スラリー)が満たされた容器内に押し付け、更に、エアシリンダ等で、例えば、200kgで加圧して充填することによって目封止部材充填未焼成支持体を得ることが出来る。そして、得られた目封止部材充填未焼成支持体を、例えば、900~1400℃で焼成して目封止部材充填支持体を得る。
 そして、目封止部材充填支持体の濾過セルの内壁面に、好ましくは、分離膜の下地となる複数の中間層を形成する。中間層を形成する(成膜する)ためには、先ず中間層用スラリーを調製する。中間層用スラリーは、未焼成支持体と同材質の、所望の粒径の(例えば、平均粒径3.2μmの)、アルミナ、ムライト、チタニア、コージェライト等のセラミックス原料100質量部に、400質量部の水を加えて調製することが出来る。又、この中間層スラリーには、焼結後の膜強度を上げるために膜用無機結合剤を添加してもよい。膜用無機結合剤は、粘土、カオリン、チタニアゾル、シリカゾル、ガラスフリット等を用いることが出来る。膜用無機結合剤の添加量は、膜強度の点から5~20質量部であることが好ましい。この中間層用スラリーを(例えば特開昭61-238315号公報において開示されている装置を用いて)、濾過セルの内壁面に付着させ、乾燥した後、例えば、900~1050℃で焼結させることで中間層を成膜することが出来る。中間層は、平均粒径を変えた複数の種類のスラリーを用いて複数層に分けて成膜することも出来、そうすれば、セラミック浸透気化膜1のように、例えば第1~第3の中間層を有するものとすることが出来る。中間層の上に分離膜を配設することによって、多孔質体の表面の凹凸の影響を中間膜によって減少させることが出来る。その結果、分離膜を薄膜としても、セラミック浸透気化膜としての欠陥を少なくすることが可能である。即ち、高フラックス、低コスト、高分離能を有する分離膜が配設されたセラミック浸透気化膜を得ることが出来る。
 中間層の上に、例えば、シリカ膜(分離膜)を配設する場合には、その前に、チタンイソプロポキシドを硝酸の存在下で加水分解してチタニアゾル液を得、水で希釈して中間層用スラリーを調製し、調製した中間層用スラリーを、シールした平均細孔径0.1~0.5μmの目封止部材充填支持体の所定のセルの内壁面に流通した後、500℃で熱処理することによって、中間層を成膜しておくことが望ましい。シリカ膜となる前駆体溶液(シリカゾル液)は、テトラエトシキシランを硝酸の存在下で加水分解してゾル液とし、エタノールで希釈することで調製することが出来る。又、エタノールで希釈する代わりに、水で希釈することも可能である。そして、例えば、図7に示されるように、中間層が形成された多孔質体9の外周面6を、マスキングテープ71でシールし、図示しない広口ロート下端に多孔質体9を固定し、多孔質体9の上方から、シリカ膜となる前駆体溶液70(シリカゾル液)を流し込み、濾過セル4を通過させ、あるいは、一般的なディッピングによって、前駆体溶液70を、濾過セルの内壁面に付着させる。その後、100℃/時にて昇温し、500℃で1時間保持した後、100℃/時で降温する。このような流し込み、乾燥、昇温、降温の操作を3~5回繰り返すことによって、シリカ膜を配設することが出来る。以上により、分離膜がシリカ膜であるセラミック浸透気化膜が得られる。
 中間層の上に、シリカ膜ではなく、例えば、炭素膜(分離膜)を配設するには、浸漬法、スピンコート、スプレーコーティング等の手段によって、炭素膜となる前駆体溶液を目封止部材充填支持体の表面に接触をさせ、成膜すればよい。フェノ一ル樹脂、メラミン樹脂、ユリヤ樹脂、フラン樹脂、ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂や、ポリエチレン等の熱可塑性樹脂、又はセルロース系樹脂等、あるいは、それら樹脂の前駆体物質を、メタノ一ル、アセトン、テトラヒドロフラン、NMP、トルエン等の有機溶媒や水等に混合、溶解させれば、前駆体溶液を得ることが出来る。前駆体溶液を成膜する際には、それに含まれる樹脂の種類に応じて、適切な熱処理を施してもよい。
 以下、本発明を実施例に基づいて具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。
 (実施例1)外形が円柱形であり、その外径が180mm、長さが1000mm(濾過セル及び集水セルの長さもそれぞれ1000mm)、断面形状が円形である濾過セルの径が2.5mm、断面形状が(四角がラウンドした)四角形である集水セルにおけるその四角形が2.5mm(長辺)×2mm(短辺)、濾過セルと集水セルの間の壁厚が0.95mm、濾過セルと濾過セルの間の壁厚が0.95mmである、アルミナ製(骨材粒子がアルミナ)モノリス型のセラミック浸透気化膜を使用した。集水セルの流路方向と平行な排出流路の開口長さは1つあたり50mm、排出流路の数は2、集水セルの流路方向に隣り合う複数の排出流路どうしの最長の間隔は840mmである。排出流路の開口長さの総和は100mm(=2×50mm)であるから、1000mmの濾過セルの長さに対しては10%である。排出流路どうしの最長の間隔は840mmであるから、1000mmの濾過セルの長さに対しては84%である。尚、排出流路の開口と端面との距離は、片側で30mmであり、合わせて(両側で)60mmである(100mm+840mm+60mm=1000mm)。このセラミック浸透気化膜において、中間層は2層であり、支持体側の中間層の平均気孔径は0.5μmであり、分離膜側の中間層の平均気孔径は0.1μmである。中間層の上に配設される分離膜は、イミド系炭素膜である。濾過セル、集水セルは、何れも列をなして並び、2列の集水セルの間の濾過セルの列数は5であり、この数は一定である。そして、全体の濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/nは5.6である。
 [浸透気化(パーベーパレーション)試験]上記のセラミック浸透気化膜(セラミック浸透気化膜41)1本を、図8に示される分離装置に組み込んで、これを用い、試験を行った。セラミック浸透気化膜41を缶体42に詰め、セラミック浸透気化膜41の入口の側(分離膜が配設されている濾過セルの側)に、濃度が50質量%であり、温度が50℃であるエタノール水溶液43を流入させ、これを繰り返した。この間、セラミック浸透気化膜41の出口の側(集水セルの側)は、図示しない真空ポンプ45を用いて減圧し、10Torrにした。透過した蒸気は、冷却トラップ装置44を通し、冷却して回収し、その質量と濃度を測定し、併せて、分離処理に要した時間を測定した。そして、1本あたりの水透過量、膜面積あたりの水透過速度を求めた。結果を、濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/n、2列の集水セルの間の濾過セルの列数、濾過セルの長さ、濾過セルの断面形状、分離膜の種類、排出流路の数、排出流路の断面形態(それを表す図)、(濾過セルの長さに対する、集水セルの流路方向と平行な)排出流路の開口長さの総和の割合、(濾過セルの長さに対する、集水セルの流路方向に隣り合う複数の)排出流路どうしの最長の間隔の割合とともに、表2に示す。
 [1本あたりの水透過量]透過した蒸気の質量を、要した時間で割った値である。
 [膜面積あたりの水透過速度]セラミック浸透気化膜の上記した形状、サイズより、計算によって、分離膜の面積を求め、1本あたりの水透過量を、更にその分離膜の面積で割った値である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000008
 (実施例2~8、比較例1)排出流路の数、排出流路の断面形態、(集水セルの流路方向と平行な)排出流路の開口長さ、(濾過セルの長さに対する、集水セルの流路方向に隣り合う複数の)排出流路どうしの最長の間隔の割合のうち、何れか1以上を変更したセラミック浸透気化膜を使用した。それ以外は、実施例1と同様にして、浸透気化試験を行い、1本あたりの水透過量、膜面積あたりの水透過速度を求めた。結果を、濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/n、2列の集水セルの間の濾過セルの列数、濾過セルの長さ、濾過セルの断面形状、分離膜の種類、排出流路の数、排出流路の断面形態(それを表す図)、(濾過セルの長さに対する、集水セルの流路方向と平行な)排出流路の開口長さの総和の割合、(濾過セルの長さに対する、集水セルの流路方向に隣り合う複数の)排出流路どうしの最長の間隔の割合とともに、表2に示す。
 (実施例9~16、比較例2)2列の集水セルの間の濾過セルの列数が2(一定)であり、全体の濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/nが2.1であるセラミック浸透気化膜を使用し、実施例1~8、比較例1と同様にして、浸透気化試験を行い、1本あたりの水透過量、膜面積あたりの水透過速度を求めた。結果を、濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/n、2列の集水セルの間の濾過セルの列数、濾過セルの長さ、濾過セルの断面形状、分離膜の種類、排出流路の数、排出流路の断面形態(それを表す図)、(濾過セルの長さに対する、集水セルの流路方向と平行な)排出流路の開口長さの総和の割合、(濾過セルの長さに対する、集水セルの流路方向に隣り合う複数の)排出流路どうしの最長の間隔の割合とともに、表2に示す。
 (実施例17~24、比較例3)2列の集水セルの間の濾過セルの列数が3(一定)であり、全体の濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/nが3.2であるセラミック浸透気化膜を使用し、実施例1~8、比較例1と同様にして、浸透気化試験を行い、1本あたりの水透過量、膜面積あたりの水透過速度を求めた。結果を、濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/n、2列の集水セルの間の濾過セルの列数、濾過セルの長さ、濾過セルの断面形状、分離膜の種類、排出流路の数、排出流路の断面形態(それを表す図)、(濾過セルの長さに対する、集水セルの流路方向と平行な)排出流路の開口長さの総和の割合、(濾過セルの長さに対する、集水セルの流路方向に隣り合う複数の)排出流路どうしの最長の間隔の割合とともに、表2に示す。
 [考察]表2に示された結果より、濾過セルの長さに対する、集水セルの流路方向と平行な排出流路の開口長さの総和の割合が、10%以上であるときに、膜面積あたりの水透過速度が大きくなることがわかる。又、濾過セルの長さに対する、集水セルの流路方向に隣り合う複数の排出流路どうしの最長の間隔の割合が、78%以下であるときに膜面積あたりの水透過速度が大きくなり、43%以下であるときに膜面積あたりの水透過速度が更に大きくなり(実施例2,4を参照)、27%以下であるときに膜面積あたりの水透過速度が特に大きくなることがわかる(実施例3,5を参照)。
 (実施例25)外形が円柱形であり、その外径が180mm、長さが1000mm(濾過セル及び集水セルの長さもそれぞれ1000mm)、濾過セルの径が2.5mm、断面形状が(四角がラウンドした)四角形である集水セルにおけるその四角形が2.5mm(長辺)×2mm(短辺)、濾過セルと集水セルの間の壁厚が0.65mm、濾過セルと濾過セルの間の壁厚が0.65mmである、アルミナ製(骨材粒子がアルミナ)モノリス型のセラミック浸透気化膜を使用した。集水セルの流路方向と平行な排出流路の開口長さは1つあたり50mm、排出流路の数は4、集水セルの流路方向に隣り合う複数の排出流路どうしの最長の間隔は430mmである。排出流路の開口長さの総和は200mm(=4×50mm)であるから、1000mmの濾過セルの長さに対しては20%である。排出流路どうしの最長の間隔は430mmであるから、1000mmの濾過セルの長さに対しては43%である。このセラミック浸透気化膜において、中間層は2層であり、支持体側の中間層の平均気孔径は0.5μmであり、分離膜側の中間層の平均気孔径は0.1μmである。中間層の上に配設される分離膜は、イミド系炭素膜である。濾過セル、集水セルは、何れも列をなして並び、2列の集水セルの間の濾過セルの列数は3であり、この数は一定である。そして、全体の濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/nは3.2である。
 [浸透気化(パーベーパレーション)試験]上記のセラミック浸透気化膜(セラミック浸透気化膜41)1本を、図8に示される分離装置に組み込んで、これを用い、試験を行った。セラミック浸透気化膜41を缶体42に詰め、セラミック浸透気化膜41の入口の側(分離膜が配設されている濾過セルの側)に、濃度が50質量%であり、温度が50℃であるエタノール水溶液43を流入させ、これを繰り返した。この間、セラミック浸透気化膜41の出口の側(集水セルの側)は、図示しない真空ポンプ45を用いて減圧し、50Torrにした。透過した蒸気は、冷却トラップ装置44を通し、冷却して回収し、その質量と濃度を測定し、併せて、分離処理に要した時間を測定した。そして、1本あたりの水透過量、膜面積あたりの水透過速度、分離係数を求めた。結果を、濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/n、2列の集水セルの間の濾過セルの列数、濾過セルの長さ、濾過セルの断面形状、分離膜の種類、排出流路の数、排出流路の断面形態(それを表す図)、(濾過セルの長さに対する、集水セルの流路方向と平行な)排出流路の開口長さの総和の割合、(濾過セルの長さに対する、集水セルの流路方向に隣り合う複数の)排出流路どうしの最長の間隔の割合とともに、表3に示す。
 [分離係数]次の(8)式で求めた値である。
分離係数=((透過ガス中の水の濃度)/(透過ガス中のエタノールの濃度))/((供給液中の水の濃度)/(供給液中のエタノールの濃度))    ・・・(8)
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000009
 (実施例26~34、比較例4)濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/n、2列の集水セルの間の濾過セルの列数、濾過セルの長さ、濾過セルの断面形状、及び分離膜の種類のうち、何れか1以上を変更したセラミック浸透気化膜を使用した。それ以外は、実施例25と同様にして、浸透気化試験を行い、1本あたりの水透過量、膜面積あたりの水透過速度、分離係数を求めた。結果を、濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/n、2列の集水セルの間の濾過セルの列数、濾過セルの長さ、濾過セルの断面形状、分離膜の種類とともに、表3に示す。
 [考察]表3に示された結果より、濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/nが1~4であるときに(2列の集水セルの間の濾過セルの列数が1~3であるときに)、膜面積あたりの水透過速度が大きくなることがわかる。
 又、表3に示された結果より、濾過セルの長さを1500mm超にしても、1500mmの場合に比して、それほど1本あたりの水透過量を大きく出来ないので、濾過セルの長さを制限した方が、より好ましいことがわかる。
 上記実施例25~34の条件において、分離係数が1~13となるような透過ガス中の水の濃度を求め、その透過ガス中の水の濃度と、分離係数と、の関係を図9に表した。図9より、透過ガス中の水の濃度を高く(80質量%以上)するには、分離係数を4以上にすることを要し、分離係数が3未満では、透過ガス中の水の濃度が、急に低下することがわかる。このことから、分離係数を4以上に(高く)することが好ましく、そうであれば、表3に示された結果より、濾過セルの断面形状を円形にすることが、より好ましいことがわかる。
 本発明に係るセラミック浸透気化膜は、浸透気化法によって混合流体(混合物)から一部の成分を分離する手段として、好適に利用される。
1,11,21,41:セラミック浸透気化膜
2:(一の)端面
3:(他の)端面
4,104,204,304:濾過セル
5,105,205,305:集水セル
6:外周面
7:排出流路
8:目封止部材
9:多孔質体
31:分離膜
32:中間層
33:中間層
34:中間層
35:支持体
42:缶体
43:エタノール水溶液
44:冷却トラップ装置
45:真空ポンプ
70:前駆体溶液
71:マスキングテープ
L:濾過セルの長さ(集水セルの長さ、多孔質体の軸長)
d1:排出流路の開口長さ
d2~d7:濾過セルの流路方向に隣り合う複数の排出流路どうしの間隔

Claims (30)

  1.  多孔質体と分離膜とを具備し、
     前記多孔質体は、両端面及び外周面を有し、一方の端面から他方の端面まで貫通し列をなして形成された複数の濾過セルと、一方の端面から他方の端面まで貫通し列をなして形成されるとともに両端面の開口が封止された複数の集水セルと、その集水セルが外部空間と連通するように設けられた排出流路と、を備え、
     前記分離膜は、前記多孔質体の濾過セルの内壁面に配設され、
     前記濾過セルの長さに対する、前記集水セルの流路方向と平行な前記排出流路の開口長さの総和の割合が、10%以上であるセラミック浸透気化膜。
  2.  前記濾過セルの長さに対する、前記集水セルの流路方向と平行な前記排出流路の開口長さ総和の割合が、20%以上である請求項1に記載のセラミック浸透気化膜。
  3.  前記排出流路が、複数、形成されており、
     前記濾過セルの長さに対する、前記集水セルの流路方向に隣り合う複数の前記排出流路どうしの最長の間隔の割合が、45%以下である請求項1又は2に記載のセラミック浸透気化膜。
  4.  前記濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/nが、1~4である請求項1~3の何れか一項に記載のセラミック浸透気化膜。
  5.  2列の前記集水セルの間の、前記濾過セルの列数が3以下である請求項1~4の何れか一項に記載のセラミック浸透気化膜。
  6.  2列の前記集水セルの間の、前記濾過セルの列数が2であり、濾過セルと集水セルとが常に隣接している請求項1~5の何れか一項に記載のセラミック浸透気化膜。
  7.  多孔質体と分離膜とを具備し、
     前記多孔質体は、両端面及び外周面を有し、一方の端面から他方の端面まで貫通し列をなして形成された複数の濾過セルと、一方の端面から他方の端面まで貫通し列をなして形成されるとともに両端面の開口が封止された複数の集水セルと、その集水セルが外部空間と連通するように設けられた排出流路と、を備え、
     前記分離膜は、前記多孔質体の濾過セルの内壁面に配設され、
     濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/nが、1~4であるセラミック浸透気化膜。
  8.  2列の前記集水セルの間の、前記濾過セルの列数が3以下である請求項7に記載のセラミック浸透気化膜。
  9.  2列の前記集水セルの間の、前記濾過セルの列数が2であり、濾過セルと集水セルとが常に隣接している請求項7又は8に記載のセラミック浸透気化膜。
  10.  前記濾過セルの長さが、300mm以上、1500mm以下である請求項7~9の何れか一項に記載のセラミック浸透気化膜。
  11.  前記濾過セルの断面形状が、円形である請求項7~10の何れか一項に記載のセラミック浸透気化膜。
  12.  前記濾過セルの長さに対する、前記集水セルの流路方向と平行な前記排出流路の開口長さの総和の割合が、10%以上である請求項7~11の何れか一項に記載のセラミック浸透気化膜。
  13.  前記濾過セルの長さに対する、前記集水セルの流路方向と平行な前記排出流路の開口長さ総和の割合が、20%以上である請求項7~12の何れか一項に記載のセラミック浸透気化膜。
  14.  前記排出流路が、複数、形成されており、
     前記濾過セルの長さに対する、前記集水セルの流路方向に隣り合う複数の前記排出流路どうしの最長の間隔の割合が、45%以下である請求項7~13の何れか一項に記載のセラミック浸透気化膜。
  15.  請求項7~11の何れか一項に記載のセラミック浸透気化膜を用いて、水溶液、又は、水と有機溶剤の混相液、から蒸気として水分を除去する脱水方法。
  16.  多孔質体と分離膜とを具備し、
     前記多孔質体は、両端面及び外周面を有し、一方の端面から他方の端面まで貫通し列をなして形成された複数の濾過セルと、一方の端面から他方の端面まで貫通し列をなして形成されるとともに両端面の開口が封止された複数の集水セルと、その集水セルが外部空間と連通するように設けられた排出流路と、を備え、
     前記分離膜は、前記多孔質体の濾過セルの内壁面に配設され、
     前記濾過セルの長さに対する、前記集水セルの流路方向と平行な前記排出流路の開口長さの総和の割合が、10%以上であるセラミック蒸気透過膜。
  17.  前記濾過セルの長さに対する、前記集水セルの流路方向と平行な前記排出流路の開口長さ総和の割合が、20%以上である請求項16に記載のセラミック蒸気透過膜。
  18.  前記排出流路が、複数、形成されており、
     前記濾過セルの長さに対する、前記集水セルの流路方向に隣り合う複数の前記排出流路どうしの最長の間隔の割合が、45%以下である請求項16又は17に記載のセラミック蒸気透過膜。
  19.  前記濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/nが、1~4である請求項16~18の何れか一項に記載のセラミック蒸気透過膜。
  20.  2列の前記集水セルの間の、前記濾過セルの列数が3以下である請求項16~19の何れか一項に記載のセラミック蒸気透過膜。
  21.  2列の前記集水セルの間の、前記濾過セルの列数が2であり、濾過セルと集水セルとが常に隣接している請求項16~20の何れか一項に記載のセラミック蒸気透過膜。
  22.  多孔質体と分離膜とを具備し、
     前記多孔質体は、両端面及び外周面を有し、一方の端面から他方の端面まで貫通し列をなして形成された複数の濾過セルと、一方の端面から他方の端面まで貫通し列をなして形成されるとともに両端面の開口が封止された複数の集水セルと、その集水セルが外部空間と連通するように設けられた排出流路と、を備え、
     前記分離膜は、前記多孔質体の濾過セルの内壁面に配設され、
     濾過セルの列数mと集水セルの列数nの比m/nが、1~4であるセラミック蒸気透過膜。
  23.  2列の前記集水セルの間の、前記濾過セルの列数が3以下である請求項22に記載のセラミック蒸気透過膜。
  24.  2列の前記集水セルの間の、前記濾過セルの列数が2であり、濾過セルと集水セルとが常に隣接している請求項22又は23に記載のセラミック蒸気透過膜。
  25.  前記濾過セルの長さが、300mm以上、1500mm以下である請求項22~24の何れか一項に記載のセラミック蒸気透過膜。
  26.  前記濾過セルの断面形状が、円形である請求項22~25の何れか一項に記載のセラミック蒸気透過膜。
  27.  前記濾過セルの長さに対する、前記集水セルの流路方向と平行な前記排出流路の開口長さの総和の割合が、10%以上である請求項22~26の何れか一項に記載のセラミック蒸気透過膜。
  28.  前記濾過セルの長さに対する、前記集水セルの流路方向と平行な前記排出流路の開口長さ総和の割合が、20%以上である請求項22~27の何れか一項に記載のセラミック蒸気透過膜。
  29.  前記排出流路が、複数、形成されており、
     前記濾過セルの長さに対する、前記集水セルの流路方向に隣り合う複数の前記排出流路どうしの最長の間隔の割合が、45%以下である請求項22~28の何れか一項に記載のセラミック蒸気透過膜。
  30.  請求項22~26の何れか一項に記載のセラミック蒸気透過膜を用いて、水と有機溶剤の混合気体、から蒸気として水分を除去する脱水方法。
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